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      安徽省合肥市六校联考2025-2026学年高二下学期期末考试物理试卷

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      安徽省合肥市六校联考2025-2026学年高二下学期期末考试物理试卷

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      这是一份安徽省合肥市六校联考2025-2026学年高二下学期期末考试物理试卷,共8页。
      1、2026 年 3 月 31 日央视新闻报道:中国“人造太阳”在上海临港稳定运行 22 分钟,可控核聚变技术取得重大突破。目前可控核聚变实验中最主要的核反应由一个氘核2和一个氚核3碰撞生成一个氦核4?
      112
      0
      和一个中子1实现,下列表述正确的是()
      该核反应方程为2+3=4?+1
      1120
      1
      氚核3的中子数是 3
      该核反应中质量数不守恒
      该核反应中氘核2和氚核3的总质量大于氦核4?和中子1的总质量
      1120
      某品牌电动汽车开展 3 级自动制动性能专项测试。实验中,传感器精准采集汽车匀减速直线制动过
      程中的运动参数,绘制 x - 1 图像如图所示,下列说法正确的是()
      t 2 t
      A.汽车的加速度大小为 4m/s2 B.汽车的初速度大小为 10m/s
      C.汽车 2s 末的速度大小为 4m/s
      D.汽车前 3s 内的平均速度大小为 8m/s
      某减噪装置结构如图所示,当外界声音通过时引起装置的共振从而吸收声波达到减噪效果。已知其固
      有频率表达式为 f0 
      k
      L
      (SI 制),其中为薄板单位面积的质量,L为空气层的厚度,k为常数。经测试
      发现它对频率为300Hz 的声音减噪效果最强,若外界声波频率由300Hz 变为200Hz ,则下列说法正确的是
      ()
      A.该装置振动频率仍为300Hz
      B.适当增大 L,可以获得更好减噪效果 C.适当减小,可以获得更好减噪效果
      D.该装置的减噪效果随着外界声波频率的减小,减噪效果越好
      布雷顿循环是一种热力循环,常用于核反应堆燃气轮机和航空发动机等领域。该循环由两个等压过程、两个绝热过程构成,其压强p和体积的关系如图所示。如果将工作物质看作理想气体,下列说法中正确 的是()
      状态 B 的温度低于状态C 的温度
      经过一个布雷顿循环,气体吸收的热量大于放出的热量
      该热机工作时,能将吸收的热量全部转化为对外做功而不引起其它变化
      C 到 D 过程,外界对气体做的功大于气体向外界放出的热量
      如图甲所示,金属小球用轻弹簧连接在固定的光滑斜面顶端。小球在斜面上做简谐运动,到达最高点时,弹簧处于原长。取沿斜面向上为正方向,小球的振动图像如图乙所示。则下列说法正确的是() A.弹簧的最大伸长量为 2cm
      B.0.2s 到 0.4s 过程中,小球的机械能在增大
      C.t=0.2s 到 t=0.6s 内,小球的重力势能逐渐减小
      D.t=0 到 t=0.4s 内,小球经过的路程为零
      工厂技术人员用下图所示空气薄膜干涉装置来检查玻璃平面的平整程度。用单色光从标准样板上方入射后,从上往下看到的部分明暗相间的条纹。下列判断正确的是()
      条纹是由标准样板的上下两表面反射形成的两列光发生干涉的结果
      若需要增大条纹间距,则应更换波长更短的单色光 C.若将图中的薄片稍微右移,条纹间距变宽
      D.图中条纹弯曲处对应着被检查平面凸起
      爱因斯坦把普朗克的量子化概念进一步推广,成功地解释了光电效应现象,提出了光子说。在给出与光电效应有关的四个图像中,下列说法正确的是()
      图 1 中,如果先让锌板带负电,再用紫外线灯照射锌板,则验电器的张角一直变大
      根据图 2 可知,黄光越强,光电流越大,说明光子的能量与光强有关

      图 3,若电子的电荷量用?表示,1、1、普朗克常量ℎ 已知,则该金属的截止频率为1 − ?1
      图 4 中,光电子的最大初动能k与入射光频率成正比
      如图甲所示,传感器固定在天花板上,将单摆一端固定在传感器上的 O 点。t=0 时刻,将摆球拉到 A 点由静止释放,让其在 A、C 之间来回摆动(摆角小于 5°),其中 B 点为最低点。图乙表示细线对摆球的拉力大小 F 随时间 t 变化的图像,忽略空气阻力,重力加速度g取 10 m/s2。下列说法正确的是( )
      单摆的摆长为 1.6 m
      单摆的周期为 0.4πs
      根据所给数据不能求出摆球的质量 D.摆球所受合力提供摆球振动的回复力
      如图甲所示,某玻璃砖的截面是半径为 R 的四分之一圆形 AOB,O 为圆心,OB 边不透光,一束与 AO平 行的单色光线从圆弧 AB的中点 P射入玻璃砖,折射角 = 30°。再用该单色光沿与 OA界面成 45°角入射, 如图乙所示,不考虑光在圆弧 AB 上的二次反射和折射,则()
      玻璃砖对该光线的折射率为 2
      3
      玻璃砖对该光线的折射率为
      图乙中 AB圆弧间有光透出的弧长为?
      3
      图乙中 AB圆弧间有光透出的弧长为?
      4
      如图所示,斜面体固定在水平面上,底端有一固定的挡板,挡板通过轻质弹簧连接物块 A,物块 A 通过不可伸长的细线绕过固定在斜面顶端的定滑轮连接一个物块 B,细线与斜面平行,用手托住物块 B,使整个装置保持静止,初始细线伸直但无张力。无初速度释放物块 B 后,物块 A 在斜面上做简谐运动,物块 B 整个运动过程中与地面始终无接触。已知斜面倾角为 = 30°,弹簧劲度系数为k ,物块A、B 的质量均为,不计一切摩擦,重力加速度为 g ,则()
      物块 A、B 做简谐运动的振幅为2?
      B.A、B 及弹簧组成的系统,机械能守恒
      细线对物块 B 的最大拉力T 3 mg
      max2
      m
      2k
      物块 A 的最大速度vmax  g
      实验题(每空 2 分,第 11 题 8 分,第 12 题 8 分,共 16 分)
      (8 分)某同学为测量滑块与斜面之间的动摩擦因数,设计了如图甲所示的实验装置。长直木板一端放在水平桌面上,另一端架在一物块上,形成一倾角为30∘的斜面。在木板上标出、两点,点处放置一光电门,用光电计时器记录滑块通过光电门时挡光的时间。实验步骤如下:
      ①用游标卡尺测量滑块的挡光长度;
      ②用米尺测量出、两点之间的距离;
      ③将滑块从点由静止释放,由光电计时器读出滑块的挡光时间;
      ④改变点的位置,重复步骤②③。
      测量d时,游标卡尺的示数如图乙所示,则滑块的挡光长度 =mm;滑块经过B点时的瞬时速度大小 =(用测量的物理量表示)。
      利用实验中得到的数据作出v2 − x 图像,如图丙所示。由此可知滑块的加速度大小 a =ms2
      (保留三位有效数字)。
      已知重力加速度大小 g = 9.80m/s2,不计空气阻力,则滑块与斜面之间的动摩擦因数μ=
      (保留两位有效数字)。
      (8 分)某同学做“用双缝干涉测量某种单色光的波长”实验,装置如图甲所示。
      做实验时,该同学使测量头的分划板中心刻线与某亮条纹中心对齐,将该亮条纹定为第 1 条亮条纹,此时手轮上的刻度如图乙所示,示数为1 =mm。
      该同学接着转动手轮,当分划板中心刻线与第条亮条纹中心对齐时,手轮上的示数是2,已知双缝的间距为,双缝到屏的距离是,则测得此单色光的波长 = (用1、2、、、表示)。
      若一同学通过测量头的目镜观察单色光的干涉图样时,发现里面的亮条纹与分划板竖线不在同一方向上,如图丙所示,则在这种情况下来测量干涉条纹的间距时最终波长的测量值(填“大于”“小于”或“等于”)真实值。
      若用这种光照射到增透膜上,已知增透膜对这种光的折射率为,光在真空中的波长为,则增透膜的厚度至少为 (用、表示)。
      计算题(第 13 题 12 分,第 14 题 14 分,第 15 题 18 分,共 44 分)
      (12 分)一列沿 x 轴正方向传播的简谐横波在 t = 0 时刻的部分波形图如图甲所示,P 是平衡位置在 x  1m 处的质点,Q 是平衡位置在 x  4m 处的质点,M 是平衡位置为 x  8m 处的质点,质点 Q 的振动图像如图乙所示。求:
      经过 2s,该波沿 x 轴传播的距离Δx;
      从t = 0 时刻起到质点M 第二次位于波谷位置所用的时间
      质点 P 的位移随时间变化的关系式。
      2
      (14 分)某课外活动小组自制了一枚火箭。火箭自地面发射后经 5s 到达离地面高 75m 处时,燃料恰好用完,火箭在发射 10s 时自行打开降落伞,之后火箭先以大小为 8m/s2 的加速度 a 匀减速下落,而后以 4m/s的速度 v 匀速落地。打开降落伞之前不计空气阻力,假设火箭发射后始终在竖直方向上运动,火箭点火后的运动可认为是匀加速直线运动,当地重力加速度 g=10m/s2,求:
      火箭点火加速上升过程中的加速度大小 a1。
      火箭匀速运动的时间。
      (18 分)某同学制作了一个简易气动装置,可简化为如图所示的模型。水平汽缸 A 和竖直汽缸 B 固定在气压为 p0 的恒温环境中,其活塞 a、b 的横截面积分别为 S1 、 S2 S1  S2  。两汽缸通过细管连通,汽
      缸 A 内壁光滑,汽缸 B 内壁与活塞 b 间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,整个装置气密性和导热性良好。不计活塞的质量和厚度,重力加速度为 g。
      打开气阀 K,在活塞 b 上用轻质细线悬挂重物,逐渐增加重物的质量,当重物质量为 m 时活塞 b 刚要开始向下运动,求汽缸 B 内壁与活塞 b 间的最大静摩擦力大小;
      在(1)问操作后关闭气阀 K,封闭体积为V0的气体(视为理想气体),然后用水平拉力向右缓慢拉动
      活塞 a,直到重物刚要开始向上运动,已知此过程中气体吸收的热量为 Q,求该过程活塞 a 的位移大小及拉力对活塞 a 做的功;
      在(2)问操作后继续缓慢拉动活塞 a,使重物上升高度 H,此时活塞 b 未到达汽缸 B 的顶部,求该过程中水平拉力对活塞 a 做的功。
      2026 年春季学期期末考试高二年级物理参考答案
      (命题人:席晶 审题人:戴传银考试时间:75 分钟 满分:100 分)
      选择题(1-8 为单项选择,9-10 为多项选择,每题 4 分,共 40 分)
      实验题(每空 2 分,第 11 题 8 分,第 12 题 8 分,共 16 分)
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      10
      D
      C
      B
      B
      C
      D
      C
      A
      AD
      BCD
      (8 分)【答案】(1) 34.95
      (2)2.14/2.15/2.16 /2.17(3)0.32/0.33
      【解析】(1)[1]20 分度的游标卡尺的精度为 0.05mm,且第 19 个刻度和主尺对齐,故滑块的挡光长度 = 34mm + 19 × 0.05mm = 34.95mm
      [2]滑块通过光电门的瞬时速度用平均速度近似代替,得 =
      滑块从点由静止释放,由运动学公式可知滑块到达B点的速度满足2 = 2?
      结合图像可知2 − ?的斜率 = 2 = 5.40−2.60 m/s2 = 4.31m/s2
      1.25−0.60
      因此加速度 = = 2.16m/s2
      2
      对滑块由牛顿第二定律可知?sin − ?cs =
      整理得 = ?sin−代入? = 9.80m/s2, = 30∘解得 = 0.32
      ?cs
      (8 分)【答案】(1)2.189/2.190/2.191 (2) ?2−?1
      −1
      大于 (4)
      4
      【解析】(1)手轮上的刻度示数为?1 =2mm+0.01mm×19.0=2.190mm
      ?2−?1
      −1
      (2)条纹间距为Δ? = ?2−?1根据条纹间距表达式Δ? = 可得 =
      −1
      (3)在这种情况下来测量干涉条纹的间距时测量值会偏大,根据 = Δ?可知最终波长的测量值大于真实
      值。
      (4)光在该增透膜中的波长为' = 根据光的叠加原理可知,要想使从增透膜上下两表面反射回的光线叠
      加后相互抵消,则应该满足 2 = (2 + 1) '(n=0、1、2、3…..)
      2
      4
      当 n=0 时可得最小厚度min =
      计算题(第 13 题 12 分,第 14 题 14 分,第 15 题 18 分,共 44 分)
      (12 分)答案:(1)8m (2)2.5s(3) y  10 sin t  3 cm
      4 
      
      解析:(1)由图甲可知,波长 = 8m,由图乙可知周期T  2s 。则波速v   4 m s
      T
      ………… (2 分)
      则经过 2s,该波在水平方向传播距离为x  vt  8m(2 分)
      波沿x轴正方向传播, = 0 时刻质点M左侧最近的波谷的平衡位置为 x1  6m
      从 = 0 时刻起到质点M第一次位于波谷位置所用的时间为t1
       xM  x1 v
      …(2 分)
      质点M第二次位于波谷位置对应的时刻为t  t1  T 解得t  2.5s(2 分)
      质点P做简谐振动的位移表达式 y  A sin  2t 
       T
      
      由图可知 A  10cm , = 0 时 y  5 2cm 且向轴负方向运动解得 = 3
      4
      …(2 分)
      因此 y  10 sin t  3 cm
      …(2 分)
      4 
      
      (14 分)答案:(1)6 m/s2(2)19 s
      解析:(1)火箭点火后0 ~ 5s 做匀加速直线运动,已知位移h1  75m ,时间t1  5s ,由匀变速位移公式:
      h  1 a t 2 代入数据得: a
       2h1  2  75  6m/s2
      …(6 分)
      12 1 1
      122
      1
      t
      5
      计算燃料用完时( t  5s )的速度
      v1  a1t1  6 5  30m/s ,方向向上。(1 分)
      计算打开降落伞时( t  10s )火箭离地面的高度和速度燃料用完到开伞的时t2  10s  5s  5s
      这段做竖直上抛运动,设向上为正方向:
      开伞时高度:
      H  h  v t  1 gt 2  75  30  5  1 10  52  100m
      …(2 分)
      11 2222
      开伞时速度: v2  v1  gt2  30 10 5  20m/s,负号表示速度方向向下,大小为20m/s 。…(1 分)
      2
      计算匀减速下落的位移,开伞后匀减速到v  4m/s 加速度大小a  8m/s2 ,方向向上
      22 3
      由运动学公式: v2  v2  2a h(1 分)
      202  42
      代入数据得匀减速下落位移: h3 28 24m(1 分)
      计算匀速运动时间,匀速下落的高度 h匀  H  h3  100  24  76m(1 分)
      因此匀速时间: t  h匀  76  19s(1 分)
      匀v4
      (18 分)答案:(1) mg(2)
      2mgV0
      S1  p0S2  2mg 
      2mgp0V0Q

       p0S2  2mg 
      2mgH
      解析:(1)对活塞和重物整体受力分析:fm=mg(4 分)
      设重物开始向上运动时封闭气体压强为 P1,体积为 V1
      02−2?
      对活塞和重物整体受力分析可知:P1S2+fm+mg=P0S2,解得 P1=
      002
      由波意耳定律得:P V =P V ,解得 V =
      2(1 分)
      …(1 分)
      0 01 1
      1 02−2?
      2?0
      设该过程中活塞 a 的位移为 X,则 XS =V -V 解得 X=
      …(2 分)
      110
      1 02−2?
      由理想气体发生等温变化可知内能不变,根据热力学第一定律△ = + ,其中△ =0
      活塞对气体做的功为 W=−Q(1 分)
      气体对活塞的功 W’=Q(1 分)
      对活塞,根据动能定理 W +W’-P S X=0,解得 W = 2?00 − Q(2 分)
      F0 1
      F 02−2?
      重物上升 H 的过程中,活塞 b 匀速运动,气体压强 P1 保持不变,恒温下气体总体积不变,因此活塞 a
      继续向右运动的位移 X’满足 S X’=S H,可得 X’=2(2 分)
      121
      重物上升过程中,拉力 F 大小保持不变,F=P S −P S =2?1(2 分)
      0 11 12
      该过程拉力做功 WF’=FX’(1 分)
      联立解得 WF’=2mgH(1 分)

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