广东省广州市执信中学2024-2025学年高二下学期第二次月考物理试题

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2025-06-05
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高二
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-阶段检测
学年 2025-2026
地区(省份) 广东省
地区(市) 广州市
地区(区县) 越秀区
文件格式 PDF
文件大小 1.67 MB
发布时间 2025-06-05
更新时间 2025-07-25
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2025-06-05
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来源 学科网

内容正文:

第 1 页,试卷共 7 页 广州市执信中学 2024 学年下学期高二 6 月月考物理试卷 本试卷共 4页,满分 100分,考试用时:75分钟 注意事项: 1.开考前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名、班级、考号等信息填写在 答题卡指定区域内。 2.选择题每小题选出答案后,用 2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动, 用橡皮擦干净后,再选涂其它答案;不能答在试卷上。 3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案须写在答题卡各题目指定区域内的 相应位置上,不得使用涂改液,不得使用计算器。不按以上要求作答的答案无效。 4.考生必须保持答题卡的整洁。 一、单选题:本题共7小题,每小题 4 分,共 28 分。在每小题给出的四个选项中,只有一 个选项正确。 1.下列说法不正确的是( ) A.由图甲可知,状态①的温度比状态②的温度高 B.图乙为水中某花粉颗粒每隔一定时间位置的连线图,连线表示该花粉颗粒做布朗运动的 轨迹 C.由图丙可知,当分子间的距离� > �0时,分子间的作用力先增大后减小 D.由图丙可知,在 r由无穷远到�0的过程中分子力做正功 2.有一个如图所示的 LC回路,其中,�= 1 π H,� = 1 π F,t=0时刻,电容器的带电量最大, 则( ) A.振荡周期 T=2s B.经过时间 t=0.5s,电路中电流最小 C.经过时间 t=1s,磁场能达到最大 D.放电过程中,电量有所损耗,振荡周期变小 3.用如图甲所示的装置研究光电效应现象。闭合开关 S,用频率为ν的光照射光电管时发生 了光电效应。图乙是该光电管发生光电效应时光电子的最大初动能 Ek与入射光频率ν的关系 图象,图线与横轴的交点坐标为(a,0),与纵轴的交点坐标为(0,-b),下列说法中正确 的是( ) 第 2 页,试卷共 7 页 A.普朗克常量为 h=� � B.断开开关 S后,电流表 G的示数不为零 C.仅增加照射光的强度,光电子的最大初动能将增大 D.仅增加照射光的强度,电流表 G的示数保持不变 4.如图甲,婚庆公司因装饰,在玻璃砖下安装一个圆形红灯。简化为如图乙,红灯直径为 d,灯面到砖顶面的距离均为 h。已知红光在玻璃砖中的折射率为 2,砖面面积远大于灯的 面积。则有( ) A.红光灯盘在砖面上发光的区域的半径为 d B.红光灯盘在砖面上的发光区域的半径为(ℎ + �) C.若改为绿光灯盘,则发光区域的半径小于(ℎ + � 2 ) D.若改为绿光灯盘,则发光区域的半径为(ℎ + �) 5.关于下列四幅图的说法中,正确的是( ) 第 3 页,试卷共 7 页 A.图甲中 C摆开始振动后,A、B、D三个摆中 B摆的振幅最大 B.图乙为两列水波产生的干涉图样,这两列水波的频率可以不同 C.图丙是波的衍射现象,左图的衍射更明显 D.图丁是声波的多普勒效应,该现象说明,当观察者与声源相互靠近时,他听到的声音频 率变低了 6.电焊机内部有一种特殊用途的降压变压器,可以利用两极在瞬间短路时产生的高温电弧 来熔化电焊条上的焊料和被焊材料。如图所示为其简要原理图,图中初级线圈在铁芯左侧上 绕 330匝铜线,次级线圈在铁芯左侧上绕 40匝,转到铁芯右侧上绕 35匝抽头为“弱”挡,再 绕 15匝抽头为“中”挡,再继续绕 15匝抽头为“强”挡。下列说法正确的是( ) A.输出端置于“弱”挡时,空载电压最大 B.若输入端接 220V的交流电,输出端置于“强”挡时,空载电压为 70V C.输入端可采用直流电源 D.由于焊条与焊材料之间存在较大的接触电阻,该处产生的热量较小 7.如图所示,左图为大型游乐设施跳楼机,右图为其结构简图.跳楼机由静止从 a自由下 落到 b,再从 b开始以恒力制动竖直下落到 c停下.已知跳楼机和游客的总质量为 m,ab高 度差为 2h,bc高度差为 h,重力加速度为 g.则( ) A.从 a到 b与从 b到 c的运动时间之比为 2:1 B.从 a到 b,跳楼机座椅对游客的作用力与游客的重力大小相等 C.从 a到 b,跳楼机和游客总重力的冲量大小为� �ℎ D.从 b到 c,跳楼机受到制动力的大小等于 2mg 二、多选题:本题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 分.在每小题给出的四个选项中,有多项 符合题目要求,全部选对的得 6 分,选对但不全的得 3 分,有选错或不答的得 0 分. 8.如图甲,战绳运动是用来减脂的一项爆发性运动。某次用手握住绳子的左端,将其拉平 后沿竖直方向抖动并开始计时。�时刻绳中各质点的位置和波形如图乙所示,质点 1到达下 方最大位移处时,质点 5恰到达上方最大位移处,相邻编号质点平衡位置间的距离为�。下 第 4 页,试卷共 7 页 列说法正确的有( ) A.起始时绳子的左端先向上抖动 B.这列波的波长为 4� C.绳中每个质点的振动周期为4� 3 D.�时刻,质点 6的加速度与速度方向相反 9.图 1为研究某种金属光电效应的电路图,通过改变入射光的频率,得到图 2中光电流与 电压的两条关系图线 B与 C。图 3中 EFGH为半圆柱体玻璃的横截面,EH为直径,将图 2 中的 B、C都沿 DE方向从真空射入玻璃,形成两束折射光。下列说法正确的是( ) A.B光线若增大光强,则图 2中��的位置向左移动 B.B光线沿着 EF方向前进,C光线沿着 EG方向前进 C.若有一 D光线波长小于 B光线,则 D光线不一定能使该金属发生光电效应 D.C光照射下电路中的饱和光电流大于 B光照射时的饱和光电流 10.如右图,水面下方有一固定的线状单色光源 S,光源倾斜放置, 和竖直方向夹角满足 30° < � < 60°,水对该光的折射率为 1.33。光 源发出的光到达水面后有一部分可以直接透射出去,从水面上方看, 该区域的形状可能为( ) A. B. C. D. 第 5 页,试卷共 7 页 三、实验题:本题共 2 题,共 18 分. 11.(8分)实验所用油酸酒精溶液的浓度为每 104mL溶液中含有纯油酸 6mL,用注射器测 得 1mL上述溶液为 80滴。把 1滴该溶液滴入盛水的浅盘里,待水面稳定后,将玻璃板放在 浅盘上,用笔在玻璃板上描出油膜的轮廓形状,再把玻璃板放在坐标纸上,其形状和尺寸如 图所示,坐标中正方形方格的边长为 1cm: ①油酸膜的面积是 cm2; ②按以上实验数据估测油酸分子的直径为 m(保留 2位有效数字); ③若该同学在计算注射器滴出的一滴油酸酒精溶液体积之后,不小心拿错了另一个注射器把 溶液滴在水面上。拿错的注射器针头比原来的粗,这会导致实验测得的油酸分子直径 (选填“偏大”、“偏小”或“不变”)。 ④利用单分子油膜法可以估测分子的大小和阿伏加德罗常数。如果已知体积为 V的一滴油 酸在水面上散开形成的单分子油膜的面积为 S,这种油的密度为ρ,摩尔质量为 M,则阿伏 加德罗常数的表达式为 ; 12.(10分)热敏电阻的阻值会随温度的变化而变化。学校科技小组欲利用热敏电阻制作一 个体温计: (1)先用多用电表的欧姆挡粗测热敏电阻的阻值。选择开关打到“× 100”挡,按正确步骤操 作,测量热敏电阻的阻值,示数如图甲中虚线所示,为了较准确测量,应将选择开关打到 (选填“× 1k”或“× 10”挡,进行欧姆调零,再测量热敏电阻的阻值,示数如图甲中 实线所示,则热敏电阻的阻值为 Ω; (2)用伏安法测量热敏电阻在不同温度下的阻值,若提供的电压表的内阻约为 80kΩ,电流 表的内阻约为 2Ω,则应选用电流表 (选填“内接法”或“外接法”)测量热敏电阻的阻 第 6 页,试卷共 7 页 值。根据测得的热敏电阻在不同温度下的阻值,用描点法得到热敏电阻的阻值 RT与温度 t 的关系图像如图乙所示。 (3)将热敏电阻 RT与电源(电动势 E为 1.5V,内阻不计)、电流表 A(量程为 9mA,内阻 为 4Ω)、保护电阻 R0、开关 S连成图丙所示电路,用热敏电阻 RT做测温探头,把电流表的 表盘刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“热敏电阻体温计”。若要求电流表指针 满偏的位置标为 45℃,则电阻 R0= Ω,电流表 6mA处应标为 ℃。(结 果均保留两位有效数字) 四、解答题:本题共 3 题,共 36 分。按题目要求在答题卡的指定区域内作答,超出答题框 的不给分。解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要步骤。 13.(共 10分)如图所示,一根一端封闭粗细均匀细玻璃管 AB开口向上竖直放置,管内用 高ℎ = 25cm的水银柱封闭了一段长� = 41cm的空气柱。已知外界大气压强为�0 = 75cmHg, 封闭气体的温度为�1 = 410 K,g取 10m/s2,则: (1)若玻璃管 AB长度为�0 = 75cm,现对封闭气体缓慢加热,则温度升高到多少摄氏度时, 水银刚好不溢出? (2)若玻璃管 AB足够长,缓慢转动玻璃管至管口向下后竖直固定,同时使封闭气体的温 度缓慢降到�3 = 280 K,求此时试管内空气柱的长度。 14.(共 11分)如图甲所示,均匀介质中有三角形 PQR,�� = 2.0m,�� = 3.8m,P处有 一个波源,从� = 0时刻开始按图乙所示规律做简谐运动,产生的简谐横波在三角形平面内 传播,经过时间Δ� = 4.0s,R处的介质开始振动。求: (1)从�1 = 1.1s到�2 = 6.0s波源的路程; (2)简谐横波的波长; (3)若 Q处也有一个与 P处振动情况完全相同的振源,则达到稳定后,R处介质的振幅是 多少?已知波传播时无衰减。 第 7 页,试卷共 7 页 15.(共 15分)如图所示,一平台固定在水平面上,其上表面静置着质量分别为 2�和�的 小球 A与 B,小球间锁定一压缩状态的轻质弹簧(弹簧与 B不粘连)。紧挨平台静置着一小 车 C,车上固定着一段水平阻尼管��,管的左端开口与平台等高,管的右端开口处平滑衔接 着两段均为四分一圆弧的滑槽���,半径分别为 2�和�,小车连同车上装置的总质量为 3�。 现解锁弹簧,当弹簧恢复原长时,B的速度为�B = 2 ��; B在阻尼管所受阻力�与其相对 管的运动位移�成正比,即� = ��(�为已知常数),B恰好可以离开阻尼管,落入滑槽 cde。 除阻尼管内阻力外,其它摩擦及阻力均忽略不计,重力加速度为�。求: (1)弹簧锁定时的弹性势能大小; (2)B第一次离开�点时小车的速度大小,以及 B腾空过程中,小车的位移大小(已知 C不会 返回与平台碰撞); (3)阻尼管的长度,以及第二次滑至滑槽最低点时(此时半径为 2R)所受弹力大小。 第 1 页,答案共 2 页 广州市执信中学 2024 学年下学期高二 6 月月考物理参考答案 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 B A B C C B A ACD BD AC 11.(每空 2分)115/116/117/118/119/120 6.5 × 10−10/6.3 × 10−10/6.4 × 10−10 偏小 6��3 ���3 12.(每空 2分)× 10 240 外接法 2.7 29 13.(共 10分)【解】(1)若对封闭气体缓慢加热,直到水银刚好不溢出,封闭气体发生等 压变化,设玻璃管的横截面积为 S 初状态 �1 = ��,�1 = 410 K 末状态 �2 = �0 − ℎ � 根据盖—吕萨克定律 �1 �1 = �2 �2 (2分) 解得�2 = 500 K 故温度升高到 � = (500 − 273.15)°C = 226.85°C(2分) (2)初始时刻,气体的压强为�1 = �0 + �ℎ = 100 cmHg(1分) 玻璃管倒过来后的压强为�3 = �0 − �ℎ = 50 cmHg(1分) 由理想气体状态方程得 �1�1� �1 = �3�3� �3 (2分) 解得�3 = 56 cm(2分) 14.(共 11分)【解】(1)由图乙得振动周期� = 1.2s(1分) 波源 P的位移—时间关系为 � = 2sin( 2� 1.2 �)cm(1分) 分别代入�1 = 1.1s、�2 = 6.0s得�1 =− 1cm,�2 = 0cm(1分) 由于Δ�12 = 6.0s − 1.1s = 4.9s = 0.1s + 4� 则从�1 = 1.1s到�2 = 6.0s波源的路程为� = 0 − �1 + 4 × 4� = 33cm(2分) (2)由题意得波速� = �� Δ� = 0.5m/s(1分) 所求波长� = �� = 0.6m(2分,公式和答案各 1分) (3))由题意得�� − �� = 3λ(1分) 且 P、Q波源完全相同,故 R处介质振动为加强点(1分), 振动的振幅为�′ = 2 × 2cm = 4cm(1分) 15.(共 15分)【解】(1)弹簧解锁过程,A与 B组成系统动量守恒 0 = 2��A +��B(1分) 第 2 页,答案共 2 页 能量守恒�p = 1 2 × 2��A2 + 1 2 ��B2(1分) 解得�p = 3���(1分) (2)B进入滑槽运动的过程中,B与 C系统水平方向动量守恒,从 a到 b过程有 ��B = �+ 3� �BC(1分) 从�到�过程有��B = �+ 3� ��(1分) 解得�B = �� = 1 2 ��(1分) B从�到�过程,系统能量守恒1 2 �+ 3� ���2 +��� = 1 2 × 3���2 + 1 2 � ��2 + ��2  (1分) 解得�� = 2�� B离开�点后相对 C做竖直上抛运动,腾空时间� = 2�� � (1分) 解得� = 2 2� � 因此 B第一次腾空过程,C的位移大小� = ��� = 2�(1分) (3)B从�到�,系统能量守恒1 2 ��B2 = 1 2 �+ 3� �BC2 + 1 2 ��2(1分) 解得� = 3��� � (1分) B从离开阻尼管滑至�过程,B与 C系统水平方向动量守恒及机械能守恒,有 �+ 3� �BC = ��1 + 3��2(1分) 1 2 �+ 3� �BC2 +�� × 2� = 1 2 ��12 + 1 2 × 3��22(1分) 解得第一次滑至�时的速度�1 = 1+2 3 2 ��,�2 = 3−2 3 6 ��(舍去) 第二次滑至�时的速度�1' = 1−2 3 2 ��,�2' = 3+2 3 6 �� B在�点有�− �� = � �1 '−�2' 2 2� (1分) 解得� = 11 3 ��(1分)

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