内容正文:
湖南省常德市汉寿县第一中学2025-2026学年
高二下学期2月阶段性检测物理试题
一、单选题
1.下列现象能说明光是横波的是( )
A.图(a),DNA分子的X射线衍射
B.图(b),肥皂薄膜的彩色干涉
C.图(c),水中气泡因发生全反射而特别明亮
D.图(d),旋转相机镜头前的偏振片改变偏振方向,拍摄同一景物呈现不同景象
2.如图所示,三个完全相同的小灯泡并联,电源内阻不可忽略。闭合开关,灯泡发光;陆续闭合、,其他灯泡也相继发光。关于灯泡的亮度变化分析,下列说法正确的是( )
A.电源电动势不变,两端电压不变,亮度不变
B.电路总电阻变小,两端电压变小,亮度变暗
C.电路总电阻变大,两端电压变大,亮度变亮
D.干路电流不变,其他灯分流导致流过电流变小,亮度变暗
3.如图所示,由均匀导线制成的半径为R的圆环,以速度v匀速进入一磁感应强度大小为B的有界匀强磁场。当圆环运动到图示位置()时,M、N两点的电势差为( )
A. B. C. D.
4.质量为m、电荷量为q的微粒以与水平方向成θ角的初速度从O点进入方向如图所示的匀强电场和磁感应强度为B的匀强磁场正交组成的复合场区,恰好沿直线运动,A点为轨迹上一点,重力加速度为g。下列说法中正确的是( )
A.该微粒可能带负电荷
B.该微粒可以以同样大小的初速度从A运动到O
C.该微粒的初速度大小为
D.该电场的场强大小为
5.2025年8月15日,在文昌航天发射场“长十”系列运载火箭进行了系留点火试验,中国载人月球探测工程研制工作取得又一项重要阶段性突破。若神舟二十号载人飞船绕地球做匀速圆周运动,在飞船中物体处于完全失重状态,已知飞船中的弹簧振子劲度系数为500N/m,它的振动图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.在图中G点对应的时刻振子所受的弹力大小为20N,方向指向x轴的负方向
B.在图中G点对应的时刻振子的速度方向指向x轴的负方向
C.在0~0.2s内振子完成两次全振动
D.在0.1~0.4s内振子通过的路程为48cm,位移为0
6.某物体在运动过程中只受到力的作用,物体的速度随时间变化的图像如图所示。已知在时刻,物体的速度为零。则下列说法中正确的是( )
A.在内,力所做的功等于零,冲量也等于零
B.在内,力所做的功等于零,冲量也等于零
C.第1s内和第2s内的速度方向相同,速度的变化率方向相同
D.第3s内和第4s内动量的变化率大小相同,方向相反
二、多选题
7.图甲为一平静的水面,各点在同一条水平直线上,相邻两点间的距离均为1m,a、i两点各有一个振源且均由时刻开始振动(振动方向与直线垂直),a、i振源的振动图像分别如图乙、图丙所示,形成的水波的波速,下列说法正确的是( )
A.0~1s时间内h点通过的路程为10cm
B.0~3s时间内h点通过的路程为30cm
C.0~7s时间内h点通过的路程为60cm
D.0~9s时间内h点通过的路程为60cm
8.光的干涉现象在技术中有许多应用。如图甲所示是利用光的干涉检查某精密光学平面的平整度,图乙和图丙是图甲的装置中看到的条纹。下列说法正确的是( )
A.图甲中下板是待检查的光学元件,上板是标准样板
B.若出现图丙中弯曲的干涉条纹,说明被检查的平面在此处出现了凸起
C.若换用频率更大的单色光,其他条件不变,则图乙中的条纹间距变宽
D.若将图甲中的薄片厚度增大,其他条件不变,则图乙中的条纹间距变窄
9.如图所示,相距为L且足够长的平行线CD、EF间有垂直纸面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B。在CD上的a点有一粒子源,可以沿垂直于磁场的各个方向以相同的速度大小射入质量为m、电荷量大小为q的带正电的粒子。这些粒子经磁场偏转后,从边界线EF射出的最低点为c点。已知b是EF上的一点,ab垂直于EF,b、c点间的距离为L,不计粒子的重力及粒子之间的相互作用。则下列说法正确的是( )
A.粒子在磁场中运动的速度大小为
B.粒子从EF边射出的区域长为2L
C.从EF边射出的所有粒子中,在磁场中运动的最短时间为
D.从CD边射出的所有粒子中,在磁场中运动的最长时间为
10.如图所示,在光滑水平桌面上建立水平向右的轴,两个相邻的匀强磁场区域宽度均为,磁感应强度大小均为,方向分别垂直于光滑水平桌面向下和向上,由同种均匀电阻丝制成的质量为、总电阻为、边长为的正方形线框以某一初速度沿轴正方向进入磁场(边位于处),在线框运动过程中,当边位于处时线框的速度大小为,当边位于处时线框的速度大小为,则( )
A.当边位于处时,两端的电压为
B.当边位于处时,线框中的电流方向为逆时针方向
C.当边位于处时,线框的电功率为
D.当边位于处时,线框的加速度大小为
三、实验题
11.(1)平抛物体的运动规律可以概括为两点:①水平方向做匀速直线运动,②竖直方向做自由落体运动。为了研究平抛物体的运动规律,可做下面的实验:如图所示,用小锤打击弹性金属片,A球就水平飞出,同时B球被松开,做自由落体运动,改变整个装置的高度h做同样的实验,发现两球总能同时落到地面。这个实验现象说明了_______。(选填字母)
A.只能说明上述规律中的第①条 B.只能说明上述规律中的第②条
C.不能说明上述规律中的任何一条 D.能同时说明上述两条规律
(2)在做“研究平抛运动”的实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画小球做平抛运动的轨迹。
①为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出了一些操作要求,你认为正确的有:______。(选填字母)
A.调节斜槽使其末端保持水平
B.在描点时,每次必须使小球从同一位置由静止释放小球
C.小球做平抛运动时可以与木板上的白纸相接触
D.将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线
②一位同学在实验中,得到了小球做平抛运动的闪光照片,但由于不小心给撕掉了一段,他在剩下的坐标纸上描出了几个点,如图所示,量得,又量出它们之间的竖直距离分别为,,利用这些数据,g取,可求得:闪光频率为_______,B点的速度为_______(结果保留2位有效数字)。
12.为了测定电流表的内阻和电源的电动势和内阻,实验室提供了如下器材:电阻箱R1、R2两个、待测电流表A(内阻未知)、标准电流表A1、开关若干、待测电源、导线若干。
(1)现实验小组成员先测量电流表内阻,实验电路如图甲所示,有关实验操作如下:
①将电阻箱R1的电阻适当调大,单刀双掷开关S接2,闭合开关S1。
②调节电阻箱R1使电流表A满偏;记下电流表A1的示数I0。
③闭合开关S2,调节电阻箱______(选填“R1”“R2”或“R1和R2”),使电流表A1的示数为I0,且电流表A的读数为满刻度的三分之一,读出此时R2=2.0Ω,由此可得电流表的内阻RA的测量值为______Ω。从系统误差的角度考虑,上述测量中,电流表的测量值与真实值相比______。(选填“偏大”“偏小”或“相等”)
(2)测定电流表内阻后,将单刀双掷开关S接1,保持电阻箱R2的电阻不变,调节电阻箱R1,并记录电阻箱R1的阻值和电流表的示数I。作出图像如图乙所示,则电源的电动势为______V,内阻为______Ω(结果均保留两位有效数字)。从系统误差的角度考虑,上述测量中,电源电动势的测量值与真实值相比______,电源内阻的测量值与真实值相比______。(选填“偏大”“偏小”或“相等”)
四、解答题
13.在固定的光滑水平杆(杆足够长)上,套有一个质量m=0.5kg的光滑金属圆环,一根长L=1m的轻绳一端拴在环上,另一端系着一个质量M=1.98kg的木块,如图所示。现有一质量为m0=0.02kg的子弹以v0=1000m/s的水平速度射向木块,最后留在木块内(不计空气阻力和子弹与木块作用的时间),g取10m/s2,求:
(1)当子弹射入木块后瞬间,木块的速度大小v;
(2)木块向右摆动的最大高度h;
(3)木块向右摆动到最高点过程中绳子拉力对木块做的功W。
14.如图所示,在平面直角坐标系xOy的第一、四象限存在垂直坐标平面向里的匀强磁场,第二象限内存在水平向右的匀强电场,有一质量为、电荷量为()的带正电粒子从y轴的M点以与y轴负方向成角、大小为的初速度垂直磁场进入第四象限,经磁场偏转从y轴上的N点进入第二象限,又经电场作用垂直于x轴从轴上的A点射出,不计粒子重力,其中,求:
(1)第一、四象限内磁场的磁感应强度的大小B;
(2)第二象限内电场强度的大小E;
(3)粒子从M点运动到A点的时间。
15.电子显微镜的减振装置可以提高显微镜成像的清晰度和准确性。某种减振装置的简化结构如图1所示。轻弹簧上端悬挂在点,下端点与绝缘平台相连。平台下表面通过绝缘轻杆与线圈相连。线圈始终处于辐向磁场中,该磁场分布关于线圈中心竖直轴对称。处于静止状态的平台在时受到外界微小扰动后,线圈在磁场中做竖直方向的阻尼振动。在振动过程中,线圈所在的平面始终水平,其位移随时间变化的图像如图2所示。已知时,线圈的速度大小为,方向竖直向下。时刻线圈的振幅为。平台和线圈的总质量为,弹簧的劲度系数为,线圈半径为、电阻为,线圈所在处磁感应强度大小均为。已知当弹簧形变量为时,其弹性势能为。不计空气阻力,重力加速度为。求:
(1)平台静止时弹簧的伸长量;
(2)时,线圈所受到安培力的大小;
(3)在时间内,线圈产生的焦耳热;
(4)在时间内,线圈所受到安培力的冲量大小。
试卷第1页,共3页
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参考答案
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
D
B
A
C
A
A
CD
AD
BC
BD
1.D
【详解】A.DNA分子的X射线衍射,光的衍射现象表明光具有波动性,但不能说明光是横波,故A错误;
B.光的干涉证明了光具有波动性,但不能说明光是横波,故B错误;
C.全反射不能说明光具有波动性,故C错误;
D.偏振片对入射光具有遮蔽和透过的功能,可使纵向光或横向光一种透过,偏振现象是横波所特有的,光的振动方向对于传播方向的不对称性称为偏振,它是横波区别于其他纵波的一个最明显的标志。因此,具有偏振性的光说明光是横波。故D正确。
故选D。
2.B
【详解】陆续闭合、,可知电路外电阻变小,电路总电阻变小,电源电动势不变,根据闭合电路欧姆定律可知,干路电流变大,路端电压变小,则两端电压变小,通过L1电流变小,亮度变暗。
故选B。
3.A
【详解】由右手定则可知N点电势高,M点电势低,由法拉第电磁感应定律知电路总电动势为,其中
由欧姆定律有,其中
解得,BCD错误,A正确。
故选A。
4.C
【详解】A.若粒子带正电,电场力向右,洛伦兹力垂直于OA线斜向左上方,则电场力、洛伦兹力和重力可能平衡;粒子受力如图
若粒子带负电,类比前面分析得电场力、洛伦兹力和重力不可能平衡,故A错误;
B.该微粒以同样大小的初速度沿AO从A发出,则粒子在A点洛伦兹力垂直于OA线斜向右下方,三力不平衡,且三力的合力与初速度不共线,粒子要做曲线运动,故B错误;
CD.由平衡条件竖直方向有
解得 , 故C正确;
水平方向有
解得,故D错误。
故选C。
5.A
【详解】A.由振动图像可知,G点位移为4cm,根据胡克定律可知弹力为
弹力方向指向x轴负方向,故A正确;
B.G点处于从最大位移处向平衡位置运动的阶段,速度方向指向x轴正方向,故B错误;
C.由图像可知周期为0.2s,在0~0.2s内完成1次全振动,故C错误;
D.在0.1~0.4s内振子运动的时间为
通过的路程为
位移为16cm,故D错误。
故选A。
6.A
【详解】A.由图可知,时和物体的速度都为,根据动能定理可知
根据动量定理可知,故A正确;
B.由图可知,时物体的速度都为,时物体的速度为0,根据动能定理可知
根据动量定理可知
即在内,力做了的负功,动量减少了,故B错误;
C.由图像可知,第1s内和第2s内的速度方向都沿正方向,方向相同,v-t图像的斜率表示加速度,即速度的变化率,结合图像可知,第1s内,物体沿正方向做匀减速运动,加速度方向为负方向,第2s内沿正方向做匀加速运动加速度的方向为正方向,即第1s内和第2s内物体的速度方向相同,速度的变化率方向不同,故C错误;
D.根据动量定理可知,动量的变化率即为物体所受的合外力,结合牛顿第二定律可知,第3s内和第4s内物体沿正方向做匀减速运动,速度方向和加速度的方向相同,加速度的大小相等,因此合外力的大小和方向均相同,即第3s内和第4s内动量的变化率大小相同,方向也相同,故D错误。
故选A。
7.CD
【详解】a处的振动传播到h点需要的时间,i处的振动传播到h点需要的时间
A.0~1s时间内,两振源的振动均没有传播到h点,h点通过的路程为0,A错误;
B.0~3s时间内,只有i处的振动已传播到h点,且振动了一个周期,h点通过的路程,B错误;
C.0~7s时间内,只有i处的振动已传播到h点,且振动了三个周期,h点通过的路程,C正确;
D.h点到两振源的路程差为6m,因
路程差等于波长的整数倍,而两个振源为反相振动,所以h点处于振动最弱处,振幅为0。
7~9s时间内,h点路程为0,所以0~9s时间内h点通过的路程与0~7s时间内h点通过的路程相同,均为60cm,D正确。
故选CD。
8.AD
【详解】A.图甲中下板是待检查的光学元件,上板是标准样板(通过样板与待检平面的空气膜产生干涉条纹),A 正确;
B.干涉条纹的弯曲反映了空气膜厚度的变化:若条纹向薄膜厚度减小的方向弯曲,说明此处空气膜厚度与原本较厚处对应,意味着待检平面此处是凹陷,B 错误;
C.频率更大的单色光,波长更短,条纹间距变窄,C 错误;
D.薄片厚度增大时,空气膜的倾角变大,空气膜的斜率变大,条纹间距应变窄,D正确。
故选AD。
9.BC
【详解】A.根据题意,作出粒子在磁场中的运动轨迹如图所示
由几何知识可得
洛伦兹力提供圆周运动的向心力,根据牛顿第二定律可得
联立解得,故A错误;
B.如图所示,若粒子恰好经过d点,由几何关系可知,粒子从EF边射出的区域长为,故B正确;
C.从EF边射出的所有粒子中,从b点离开磁场所用时间最短,如图所示
由几何知识可得,此时粒子偏转的圆心角为
粒子在磁场中运动的周期为
则粒子在磁场中运动的最短时间为,故C正确;
D.如图所示,粒子从CD边射出的时间最长,由几何知识可知,粒子在磁场中运动的最长时间为,故D错误。
故选BC。
10.BD
【详解】A.当边位于处时,边切割磁感线产生的感应电动势为,两端的电压为路端电压,即,A错误;
B.位移为的过程中,磁通量向下增加,根据楞次定律线框中感应电流为逆时针方向,B正确;
C.当边位于处时,线框切割磁感线产生的感应电动势,所以线框的电功率,C错误;
D.当边位于处时,回路中的感应电流
、两边受到的安培力方向均向左,根据牛顿第二定律可得
D正确。
故选BD。
11.(1)B
(2) AB 10 2.5
【详解】(1)因为A与B两球同时运动,且B球做自由落体运动,且发现两球总能同时落到地面;这个实验现象说明了平抛运动竖直方向做自由落体运动,故选B。
(2)①[1]小球做平抛运动,斜槽末端要保持水平,故A正确;
因为要画同一运动的轨迹,必须每次释放小球的位置相同,且由静止释放,以保证获得相同的初速度,故B正确;
实验要求小球滚下时不能碰到木板平面及白纸,避免因摩擦而使运动轨迹改变,故C错误;
轨迹应连成平滑的曲线,故D错误;
故选AB。
②[2][3]在竖直方向上有
代入得
则闪光频率为
水平方向
则初速度
B点竖直方向的速度为
B点的速度为
12.(1) R1和R2 4.0 相等
(2) 6.0 2.7 相等 相等
【详解】(1)[1]本闭合开关S2,要使电流表A1的示数为I0,且电流表A的读数为满刻度的三分之一,则必须同时调节R1和R2;
[2]根据题意,电流表A的读数为满刻度的三分之一,则流过电阻箱R2的电流为满刻度的三分之二,而电流表A与R2并联,电压相等,根据
所以
[3]由于干路中电流没有发生变化,上述测量中,电流表的测量值与真实值相等。
(2)[1][2]根据闭合电路欧姆定律可得
代入数据并化简可得
结合图像可得
解得
,
[3][4]由于上述测量方案不存在系统误差,所以电动势和内阻的测量值均与真实值相等。
13.(1)10m/s
(2)1m
(3)-16J
【详解】(1)子弹射入木块的过程中,子弹和木块组成的系统动量守恒,则
解得
(2)子弹、木块和金属圆环组成的系统水平方向动量守恒,当木块向右摆动到最大高度时,有
联立解得
,
(3)对木块和子弹整体,根据动能定理可得
解得
14.(1)0.75T;(2);(3)
【详解】(1)粒子运动轨迹如图所示
设粒子在第一、四象限内做匀速圆周的半径为r,由几何关系可得
由
解得
(2)进入第二象限后受水平向右的电场力作用,从N点运动至A点的运动可以看成是类平抛的逆过程,则由几何关系:沿电场力方向
沿初速度方向
解得
(3)由(2)知,粒子在电场中运动时间为
粒子在磁场中运动时间
粒子从M运动到A的时间为
15.(1)
(2)
(3)
(4)
【详解】(1)平台静止时,穿过线圈的磁通量不变,线圈中不产生感应电流,线圈不受到安培力作用,点受力平衡,因此由胡克定律可知此时弹簧的伸长量
(2)在时速度为,设线圈的周长为
由电磁感应定律可得线圈中产生的感应电动势大小
感应电流
线圈所受到安培力的大小
(3)由能量守恒定律可知,平台在时间内振动时,能量的减少转化为线圈的焦耳热,即
解得
(4)时间内,安培力的冲量大小为
其中,安培力的平均值
电流的平均值
解得线圈所受到安培力的冲量大小为
答案第1页,共2页
答案第1页,共2页
学科网(北京)股份有限公司
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