2025-2026学年浙江省衢州市高二(下)期末物理试卷(含答案)
展开 这是一份2025-2026学年浙江省衢州市高二(下)期末物理试卷(含答案),共6页。试卷主要包含了单选题,多选题,实验题,计算题等内容,欢迎下载使用。
1.下列属于国际单位制基本物理量的是( )
A. 功率B. 电压C. 电流D. 力
2.2026年4月,常山县被联合国教科文组织评为世界地质公园。某同学在常山的游览导航路线图如图所示。下列说法正确的是( )
A. 图中“30分钟”指的是时刻
B. 图中“20公里”指的是位移
C. 图中大众常选线路平均速度最大
D. 研究该同学游览轨迹时,不可将他看成质点
3.如图,甲烷分子的球棍模型静置于水平桌面。小球a、b、c、d通过轻杆固定在大球O周围,形成正四面体结构,四小球位于四个顶点上。下列说法正确的是( )
A. 四根轻杆对球O的合力大小为零
B. 若桌面光滑,则模型不能保持静止
C. 桌面对球a的支持力大小等于球a的重力
D. 桌面对球a的支持力大小等于球a对桌面的压力
4.我国自研的碳−14核电池“烛龙一号”,利用 614C的衰变,攻克了寿命、成本和安全三大难题。已知 614C的衰变方程为 614C→ 714N+X,半衰期为5730年。下列说法正确的是( )
A. 614C发生的是α衰变
B. 714N的比结合能比 614C大
C. X的穿透能力比γ射线强
D. 随着全球气候变暖, 614C的半衰期将变短
5.直线加速器的金属圆管间隙处的电场分布如图所示,实线为电场线,虚线为等势线。下列说法正确的是( )
A. A点电势小于B点
B. B、C两点场强相同
C. 电子从B点移动到D点,电势能减小
D. 电子从B点沿实线运动到C点,加速度不变
6.如图,水流从敞口开孔瓶中稳定流出,用红色激光水平射向小孔,使光束与水流保持在同一竖直平面内,观察到光束沿着弯曲水流传播。下列说法正确的是( )
A. 光沿水流传播的原理与光纤通信的原理相同
B. 光沿水流传播的速度大于在空气中的传播速度
C. 若改用折射率更小的液体,有助于光沿液流传播
D. 若增大激光器与小孔间的距离,有助于光沿水流传播
7.如图甲所示为光控继电器的原理示意图。当光电管受波长λ=500nm的绿光照射时恰能发生光电效应,光电流随电压变化的图像如图乙所示。当光电流达到某一值时,衔铁才被吸住,右侧电路正常工作。已知普朗克常量ℎ=6.63×10−34J⋅s,电子电量e=1.6×10−19C,光速c=3×108m/s。下列说法正确的是( )
A. 若改用红光照射,右侧电路仍能正常工作
B. 若仅增大入射光强度,电磁铁的磁性将变弱
C. 若部分光线被手挡住,光电子飞出的最大初动能变小
D. 光电管阴极的逸出功约为1.9eV
8.2026年2月,我国成功实施了梦舟载人飞船最大动压逃逸实验,向载人登月迈出了关键一步。梦舟飞船登月的轨道示意图如图所示,飞船经地月转移轨道在P处被月球捕获,随后沿圆轨道Ⅰ运动,于P处变轨进入椭圆轨道Ⅱ。已知月球半径为R,远月点、近月点距月球表面的距离分别为ℎ1、ℎ2,万有引力常量为G。下列说法正确的是( )
A. 飞船在地球上的发射速度大于11.2km/s
B. 飞船在轨道Ⅰ运动时应在P处加速进入轨道Ⅱ
C. 飞船经过近月点、远月点的速率之比为ℎ1:ℎ2
D. 若飞船沿轨道Ⅰ运动的周期为T,可估算出月球质量为4π2(R+ℎ1)3GT2
9.水上蹦床项目深受游客喜爱。如图甲,当游客在蹦床上跳动时,将形成向外传递的圆形水波。水面上两蹦床S1、S2及A点的位置如图乙所示。t=0时刻,两蹦床同时开始振动,振动方程均为S=40sin(πt)cm。已知t=1.8s时,原点O处质点开始振动。不考虑能量损失,水面为均匀介质。下列说法正确的是( )
A. 水波的波速为169m/s
B. 若游客加快跳动频率,则相邻波峰的间距将变小
C. t=5s内,A处质点振动的路程为2.4m
D. 振动稳定后在x轴上有4个振动加强点
10.某电动车闪充技术结合电网和充电站配备的储能柜实现快速充电。已知储能柜最大放电功率为800kW,容量为300kW⋅ℎ。某次闪充测试时,在5分钟内将电池容量为100kW⋅ℎ的测试车从电量10%充至70%,充电时的最高电压为1000V,充电效率为90%。下列说法正确的是( )
A. 若仅靠储能柜供电,恰能充满3辆电量为0的测试车
B. 该次测试时的充电站平均输出功率为720kW
C. 该次测试时的最大充电电流为720A
D. 若同时对2辆该测试车进行闪充,电网至少需补充功率800kW
二、多选题:本大题共3小题,共12分。
11.下列关于教材中的四幅插图说法正确的是( )
A. 图甲中变压器铁芯用互相绝缘的硅钢片叠成,可以减小涡流
B. 图乙是卢瑟福通过分析该实验提出原子的核式结构模型
C. 图丙中为某单摆的共振曲线,若摆长增大,共振曲线的峰值向右偏移
D. 图丁中一只水黾能停在水面上,主要是浮力作用的结果
12.如图所示,水平悬浮在平静水面上的木板上蹲着一只青蛙,离板右端有一固定在O点的竖直轻质藤蔓。青蛙为捕食藤蔓上昆虫奋力跃起,刚好在运动的最高点抓住藤蔓最低点A并捕获昆虫,随之向右荡出。已知青蛙质量m=0.1kg,木板质量M=1kg,藤蔓长l=4.0m,A点与水面的竖直距离H=0.45m。起跳时青蛙离A点的水平距离L=1.2m,青蛙可视为质点,忽略昆虫和藤蔓质量,忽略木板厚度及一切阻力。下列说法正确的是( )
A. 青蛙在藤蔓最低点A处的速度大小为4m/s
B. 跳离瞬间,木板的水平速度大小为0.5m/s
C. 荡到最高点时,藤蔓对青蛙的拉力为1.0N
D. 跳起过程中青蛙所消耗的能量至少为1.33J
13.如图甲所示为某研究小组设计的电子感应加速器结构简图,通有如图所示的电流后,电磁铁产生垂直于水平真空室平面的磁场,其大小随时间变化关系为B=kt(k为定值)。图乙为固定在环形真空室内的水平细圆管道俯视图,管道圆心与真空室圆心重合,半径为R,内壁光滑绝缘。若t=0时在P点静止释放一带电量为−e、质量为m的小球a(小球直径略小于细圆管直径),小球a将受到环形真空室中的感生电场作用而被加速。下列选项正确的是( )
A. 乙图管道内的感生电场沿逆时针方向
B. 小球a做圆周运动的周期越来越短
C. 管道内产生的感生电场大小E感=kR2
D. 小球a运动一周增加的动能ΔEk=2ekπ2R3
三、实验题:本大题共3小题,共14分。
14.某同学利用传感器描绘物体做平抛运动的轨迹,传感器每隔Δt时间,记录一次物体位置坐标,实验装置如图甲所示。某次实验描出的运动轨迹如图乙所示(O为抛出点)。
(1)造成图乙所示轨迹的原因是 ;
A.释放物体时,没有从同一位置静止释放
B.斜槽不够光滑,物体与斜槽有摩擦
C.调整斜槽时,斜槽末端未调至水平
(2)调整好装置重新实验,以下操作可获得更多位置信息的是 (多选)。
A.增加斜槽高度
B.从更高位置释放物体
C.减小传感器采集时间间隔Δt
15.利用图甲的实验装置可以完成“探究小车速度随时间变化的规律”和“探究加速度与力、质量的关系”实验。
(1)关于上述两个实验,下列说法中正确的是 (多选);
A.均需补偿阻力
B.均需调整细线与轨道平行
C.均需先接通电源再释放小车
D.均需满足槽码质量远小于小车总质量
(2)图乙为某同学打出纸带的一部分,已知实验所用交流电频率为50Hz,则小车的加速度大小为 m/s2(保留两位有效数字);
(3)某同学改进了实验装置以探究小车加速度与力关系的实验,如图丙所示。小车的前端用一根轻质短杆固定着质量为m0的滑轮,细绳绕过滑轮一端连接力传感器,另一端挂槽码。调整好装置后进行实验,以小车的加速度a为纵坐标,力传感器的示数F为横坐标,画出a−F图线如图丁所示,其中图线与横轴的夹角为θ,斜率为k,则小车的质量为 。
A.1tanθ
B.2tanθ−m0
C.2k
D.2k−m0
16.如图甲所示,小明将一片平薄长方形金属箔贴在塑胶底板上制作了“微小形变感应器”(以下简称感应器)。当金属箔按图乙方向拉伸时,其电阻会改变,把该装置接至合适电路,可通过电路参数的变化监测形变。
(1)按图乙拉伸后,XY间的电阻 (填“变大”、“不变”或“变小”);
(2)小明用多用电表测量形变前感应器的电阻,其挡位、指针示数如图丙、丁所示,此时感应器的电阻为R0= Ω;
(3)如图戊,小明将四个相同感应器同时贴在天花板裂纹处,只需将感应器两端接入图己电路中的x,y端,便可通过电压传感器(内阻视为无穷大)示数UBC的大小监测裂纹变化。已知电路中接有三个与感应器形变前阻值相等的定值电阻,输入电压恒为U。
①刚贴上时,感应器还未形变,监测电路的电压传感器示数UBC= ;
②数星期后,小明再次监测发现四个感应器对应的UBC大小关系为S1>S2>S3>S4,则裂纹扩展量最大的位置为 处(填“S1”、“S2”、“S3”或“S4”)。
四、计算题:本大题共4小题,共44分。
17.如图所示,某工业余热回收氦气储能装置的绝热气缸内装有两个活塞,活塞A外覆绝热层,活塞B导热性能良好。初始时环境及缸内气体温度均为T0,上下两腔各密封有1ml可视为理想气体的氦气,两活塞间距、活塞B到缸底的距离均为L。现通过缸底外侧的余热换热装置缓慢向缸内传热,直至缸内气体温度升高至2T0。全过程中外界大气压强保持不变,活塞A可沿缸壁无摩擦自由滑动,活塞B位置保持固定,两活塞厚度均可忽略。已知气缸横截面积为S,忽略气体泄漏。求:
(1)传热过程中,上部气体分子的平均动能______(填“变大”、“变小”或“不变”),压强______(填“变大”、“变小”或“不变”);
(2)传热过程中,活塞A上升的高度ℎ;
(3)已知单原子分子理想气体的内能满足U=32nRT,理想气体的压强满足p=nRTV;其中n为物质的量,R为普适气体常量,T为热力学温度,V为气体体积,p为气体压强。求该过程中余热换热装置向缸内氦气传递的总热量Q。
18.如图所示为某装置的竖直截面图,该装置由滑块、平板小车、水平轨道AE和平滑相切圆弧轨道BCD组成,平板小车的上表面与AE等高。现将滑块以速度v0=5m/s从左端滑上平板小车,滑块最终从圆弧轨道D点水平飞出,落地点与D点的水平距离为x2=0.8m,已知滑块质量m1=0.2kg,平板小车质量m2=0.1kg,长L=0.4m,圆弧最低点与水平直轨道平滑连接,水平轨道AB的长x1=0.4m,两段圆弧轨道半径均为R=2m,对应圆心角均为θ=37°,滑块与小车、水平轨道AE的动摩擦因数均为μ=0.25,其余摩擦不计(sin37°=0.6,cs37°=0.8)。求:
(1)滑块通过D点的速度大小;
(2)滑块在B点对轨道的压力大小;
(3)平板车右端与水平轨道A端的距离x。
19.如图所示,两根电阻不计的光滑金属导轨MAC、NBD水平放置,MA、NB平行且间距L=0.4m;AC、BD延长线交于E点,且AE=BE,E到AB的距离d=6m。导轨M、N端接有阻值R=2Ω的定值电阻。虚线右侧存在垂直导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度B=1T。一根长度l=0.4m、质量m=0.6kg、电阻不计的金属棒,在外力作用下从AB位置以初速度v0=2m/s水平向右沿导轨运动,金属棒与导轨始终接触良好,运动过程中定值电阻R消耗的电功率保持不变。金属棒向右运动0.5d过程中,求:
(1)流经电阻R的电流I的大小和方向;
(2)流经电阻R的电荷量q;
(3)克服安培力做的功W与金属棒位移x间的函数关系;
(4)外力所做功的平均功率P。
20. 614C是 612C的同位素。图甲为碳同位素粒子探测装置结构图,图乙为其俯视图。该装置由粒子源、直线加速器、半圆环形通道及位于通道出口处的探测器组成;半圆环形通道内半径为R、外半径为3R,通道区域内存在垂直于半圆环平面的匀强磁场。粒子源可持续释放初速度为零的 612C3+和 614C3+两种离子,经直线加速器加速后,由通道入口的中缝MN进入通道,仅在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动。初始时探测器位于出口中间位置,加速电压U=U0; 612C3+恰好能击中探测器。已知 612C3+电荷量为3e、质量为12u(e为元电荷,u为原子质量单位),不计离子重力、离子间的相互作用力及运动过程中的能量损失。求:
(1)图乙中匀强磁场的磁感应强度大小和方向;
(2)调节加速电压U,探测器探测到离子数百分比与电压U的关系如图丙所示,图线①、②各对应一种同位素。请判断哪条图线对应 612C3+离子?并说明理由;
(3)若探测器可在通道出口处左右调整位置,要求在同一加速电压下,探测器均能探测 612C3+和 614C3+两种离子,求加速电压U的取值范围(用U0表示)。
1.【答案】C
2.【答案】C
3.【答案】D
4.【答案】B
5.【答案】C
6.【答案】A
7.【答案】D
8.【答案】D
9.【答案】B
10.【答案】D
11.【答案】AB
12.【答案】AD
13.【答案】BC
14.【答案】C
AC
15.【答案】BC
0.79
D
16.【答案】变大
500
0
S1
17.【答案】变大;不变 传热过程中,活塞A上升的高度ℎ为L 该过程中余热换热装置向缸内氦气传递的总热量Q为4RT0
18.【答案】滑块通过D点的速度大小为2m/s 滑块在B点对轨道的压力大小为4N 平板车右端与水平轨道A端的距离为0.2m
19.【答案】流经电阻R的电流I的大小为0.4A,方向为M→N 流经电阻R的电荷量q为0.45C 克服安培力做的功W与金属棒位移x间的函数关系为W=425x−175x2,(0≤x≤3m) 外力所做功的平均功率P为3.52W
20.【答案】图乙中匀强磁场的磁感应强度大小为1R 2uU0e,方向垂直半圆环平面(纸面)向外 调节加速电压U,探测器探测到离子数百分比与电压U的关系如图丙所示,图线①、②各对应一种同位素;曲线②对应 612C3+离子,说明理由如下
12C3+离子击中探测器时,有U0=eB2R22u
同理可得, 14C3+离子击中探测器时,有U0′=3eB2R27
由于U0>U0′,所以图丙中,曲线②对应 12C3+离子 若探测器可在通道出口处左右调整位置,要求在同一加速电压下,探测器均能探测 612C3+和 614C3+两种离子,加速电压U的取值范围为916U0
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