精品解析:浙江杭州市西湖区杭师大附中2024-2025学年高二下学期期中考试物理试题

标签:
精品解析文字版答案
2026-04-02
| 2份
| 33页
| 617人阅读
| 15人下载

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-期中
学年 2026-2027
地区(省份) 浙江省
地区(市) 杭州市
地区(区县) 西湖区
文件格式 ZIP
文件大小 16.66 MB
发布时间 2026-04-02
更新时间 2026-06-17
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2026-04-02
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/57071622.html
价格 5.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

浙江杭州市西湖区杭师大附中2024-2025学年高二下学期期中考试 物理试题 一、单选题 1. 下列物理量属于矢量的是( ) A. 动量 B. 磁通量 C. 电流 D. 电势能 【答案】A 【解析】 【分析】即有大小又有方向,相加时遵循平行四边形定则的物理量是矢量,如力、速度、加速度、位移、等都是矢量;只有大小,没有方向的物理量是标量,如路程、时间、质量等都是标量。 【详解】A.动量既有大小又有方向,且方向与物体速度方向一致,相加时遵循平行四边形定则,故A正确; B.磁通量虽然有方向,但是磁通量的计算并不遵循平行四边形定则,故B错误; C.电流的方向表示正电荷定向移动的方向,但运算时不遵守平行四边形定则,所以电流是标量,故C错误; D.电势能只有大小没有方向,所以是标量,故D错误。 故选A。 2. 关于热辐射,下列说法正确的是(  ) A. 只有高温物体才辐射电磁波 B. 物体辐射电磁波的情况只与温度有关 C. 黑体的温度越高,辐射出的电磁波总功率越大 D. 黑体不能完全吸收入射的各种波长的电磁波 【答案】C 【解析】 【详解】A.自然界所有物体无论温度高低都在向外辐射电磁波,温度越高辐射电磁波的本领越强,并非只有高温物体才辐射,故A错误; B.一般物体辐射电磁波的情况与温度、材料种类、表面状况均有关,仅黑体的辐射情况只由温度决定,故B错误; C.黑体辐射的总功率随温度升高而增加,温度越高,黑体辐射出的电磁波总功率越大,故C正确; D.黑体的定义是能够完全吸收入射的各种波长的电磁波、不发生反射的理想物体,故D错误。 故选C。 3. 如图所示是一种海上充气救生船,充气船使用时在船的浮筒内充入气体,充满气后浮筒的体积可视为不变。海上昼夜温差较大,若将充气船放置在海上,则夜间充气船浮筒内的气体与白天相比(  ) A. 内能更大 B. 分子数密度更小 C. 压强更大 D. 单位时间撞击到单位面积浮筒内壁的分子数减小 【答案】D 【解析】 【详解】A.夜间充气船浮筒内的气体与白天相比温度较低,分子的平均动能更小,内能更小,故A错误; B.气体的质量不变,气体分子总数不变,体积不变,则分子数密度不变,故B错误; C.充气船内气体体积不变,夜间温度低,由查理定律可知,压强更小,故C错误; D.夜间温度低,分子的平均动能更小,则分子的平均速率更小,而分子数密度不变,所以单位时间撞击到单位面积浮筒内壁的分子数减小,故D正确。 故选D。 4. 如图所示,一辆小车静止在光滑水平地面上,小车左侧紧挨竖直墙壁,通过细线将小钢球悬挂在固定于小车的竖直杆上,将小球向左拉开一小角度并由静止释放。在此后的运动过程中,下列说法正确的是(  ) A. 小车始终保持静止 B. 小车离开墙壁后做匀速运动 C. 小球从释放至第一次摆到最低点的过程机械能不守恒 D. 小车离开墙壁后,小球与小车组成的系统动量不守恒 【答案】D 【解析】 【详解】A.小球第一次下摆到最低点过程中小车静止,小球从最低点向右摆动过程小车向右运动,故A错误; B.小球从最低点向右摆动过程小车离开墙壁向右运动,细线对小车的拉力是变力,小车的加速度是变化的,小车离开墙壁后做变速直线运动,故B错误; C.小球从释放到第一次摆到最低点的过程中只有重力做功,小球的机械能守恒,故C错误; D.小车离开墙壁后小球与小车组成的系统在水平方向所受合力为零,在水平方向动量守恒,在竖直方向所受合力不为零,系统所受合力不为零,系统动量不守恒,故D正确。 故选D。 5. 关于下列各图所对应现象的描述,正确的是(  ) A. 图甲中水黾可以停在水面,是因为受到水的浮力作用 B. 图乙中玻璃容器中的小水银滴呈椭球形,是因为水银分子之间存在斥力 C. 图丙中插入水中的塑料笔芯内水面下降,说明水浸润塑料笔芯 D. 图丁中拖拉机锄松土壤,是为破坏土壤的毛细现象 【答案】D 【解析】 【详解】A.水黾可以停在水面是因为水的表面张力的缘故,故A错误; B.水银的表面张力比较大,同时水银不浸润玻璃,这就导致玻璃容器中的小水银滴会尽可能地减少表面积,从而形成球状,故B错误; C.液体浸润管壁时管内液面上升,不浸润管壁时管内液面下降;插入水中的塑料笔芯内水面下降,说明水不浸润塑料笔芯,故C错误; D.土壤中的细小毛细管会将地下水引到地表蒸发,拖拉机锄松土壤可以破坏土壤中的毛细管,阻断毛细现象,减少土壤水分蒸发,故D正确。 故选D。 6. 年月日,台风“贝碧嘉”登录上海,安装在上海中心大厦层的千吨“上海慧眼”阻尼器开始晃动。这款阻尼器由我国自主研发,在大厦受到风力作用摇晃时,阻尼器会摆向风吹来的方向,从而削弱大厦的晃动幅度。下列说法正确的是(  ) A. 阻尼器摆动幅度受风力大小影响,风力越大,摆动幅度越大 B. 安装阻尼器能起到减震作用,其原理是阻尼器能改变大厦的固有频率,从而杜绝共振现象 C. 阻尼器的振动频率取决于自身的固有频率 D. 阻尼器做受迫振动,其振动频率与大楼的振动频率相同 【答案】D 【解析】 【详解】A.阻尼器摆动的幅度虽受风力影响,但并不是风力越大摆动幅度越大,而是当大厦晃动频率与阻尼器的固有频率相同时,阻尼器发生共振现象,才能摆幅达到最大值,故A错误; B.阻尼器在摆动时吸收能量,达到减震效果,而不是改变大厦的固有频率,故B错误; CD.阻尼器做受迫振动,其振动频率取决于外界驱动力的频率,其振动频率与大楼的振动频率相同,故C错误,D正确。 故选D。 7. 氘核和氦核由静止经过相同的电压加速后(速度均远小于光速),和的德布罗意波长之比等于(  ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】带电粒子加速过程,有 德布罗意波长 联立,解得 则和的德布罗意波长之比等于 故选A。 8. 如图所示,用干涉法检查平面的平整程度,用单色光从上面照射,从样板上方向下观测时可以看到干涉条纹。则(  ) A. 若要使条纹变疏,可以将薄片向右移动 B. 如果干涉条纹如图乙所示发生弯曲,表明被测表面对应位置向下凹 C. 将样板平行上移,条纹向着劈尖移动 D. 用黄光照射形成的干涉条纹间距比用绿光照射时小 【答案】C 【解析】 【详解】A.相邻亮条纹之间空气膜的厚度差等于半个波长,当薄片向右移动少许时,空气膜的劈角变大,空气膜厚度差等于半个波长的位置距离变小,所以相邻亮条纹间距变小,条纹变密,故A错误; B.空气薄层干涉是等厚干涉,即明条纹处空气膜的厚度相同,从弯曲的条纹可知,检查平面左边处的空气膜厚度与后面的空气膜厚度相同,弯曲处是凸的,故B错误; C.根据条纹的位置与空气膜的厚度是对应的,当样板平行上移时,同一厚度的空气膜向劈尖移动,故条纹向着劈尖移动,故C正确; D.条纹间距与光的波长成正比,由于黄光波长长,故黄光条纹间距大,绿光的条纹间距小,故D错误。 故选C。 9. 如图1所示,劲度系数为k 的轻弹簧竖直固定在水平面上,质量为m的小球从A点自由下落,至B点时开始压缩弹簧,下落的最低位置为C点。以A点为坐标原点O。沿竖直向下建立x轴,定性画出小球从A到C过程中加速度a与位移x的关系,如图2所示,重力加速度为g。对于小球、弹簧和地球组成的系统,下列说法正确的是(  ) A. 小球在B点时的速度最大 B. 小球从B到C的运动为简谐运动的一部分,振幅为 C. 小球从B到C,系统的动能与弹性势能之和增大 D. 图中阴影部分1和2的面积大小相等 【答案】C 【解析】 【详解】A.小球至B点时开始压缩弹簧,一开始弹力小于重力,则小球继续向下加速运动,所以小球在B点时的速度不是最大,故A错误; B.设平衡位置为,弹簧在平衡位置的压缩量为,则有 设平衡位置下方有一D点,且B、D相对于点对称,根据对称性可知,小球到达D点的速度等于B点的速度,且B、D两点的加速度大小相等,即D点的加速度大小为,则小球在最低点C点的加速度大于,方向向上,根据牛顿第二定律可得 可得最低点C的压缩量满足 则小球从B到C的运动为简谐运动的一部分,振幅为 故B错误; C.小球和弹簧、地球组成的系统机械能守恒,小球从B运动到C的过程中,小球的重力势能一直在减小,小球的动能与弹簧的弹性势能之和一直在增大,故C正确; D.设小球在平衡位置的速度为,根据积分的思想可得 根据动能定理可得, 由于 所以 即中阴影部分1的面积小于阴影部分2的面积,故D错误。 故选C。 10. 如图所示为某玻璃砖的横截面,、,AC为一段圆弧且过A点的切线与AB垂直。一束平行光垂直AB面射入(当光射到BC面时,光被全部吸收,不会发生反射),圆弧AC上有光射出的部分占圆弧长度的,则该玻璃对该光的折射率为(  ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】由几何关系可得圆弧AC所对圆心角为,如图所示 圆弧AC上取一点,使圆弧所对圆心角为,则圆弧即为圆弧AC上有光射出的部分。光在点恰发生全反射,可得,OD即为过点的法线,全反射临界角,该玻璃对该光的折射率 故选A。 11. 如图所示,生活中我们常用高压水枪清洗汽车,水枪出水口直径为D,水流以速度 v 从枪口喷出近距离垂直喷射到车身。所有喷到车身的水流,约有75%向四周溅散开,溅起时垂直车身向外的速度为,其余25%的水流撞击车身后无反弹顺车流下。由于水流与车身的作用时间较短,在分析水流对车身的作用力时可忽略水流所受的重力。已知水的密度为ρ,则(  ) A. 水枪的功率为 B. 水枪的功率为 C. 水流对车身的平均冲击力约为 D. 水流对车身的平均冲击力约为 【答案】D 【解析】 【详解】AB.在很短时间内流出的水的质量 水喷出过程中,根据动能定理可得 解得水枪的功率为 故A、B错误; CD.设水流对车身的平均冲击力大小为F,取反弹的速度方向为正方向,对时间内喷出的水根据动量定理可得 解得 故C错误,D正确。 故选D。 12. 根据量子理论:光子既有能量也有动量;光子的能量和动量之间的关系是,其中为光速。由于光子有动量,照到物体表面的光子被物体吸收或被反射时都会对物体产生一定的冲量,也就对物体产生了一定的压强,这就是“光压”。根据动量定理可近似认为:当动量为的光子垂直照到物体表面,若被物体反射,则物体受到的冲量大小为;若被物体吸收,则物体受到的冲量大小为。有人设想在宇宙探测中用光作为动力推动探测器加速,探测器上安装面积极大、反光率为的薄膜,并让它正对太阳。已知太阳光照射薄膜对每平方米面积上的辐射功率为,探测器和薄膜的总质量为,薄膜面积为,则关于探测器的加速度大小正确的是(不考虑万有引力等其它的力) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】太阳照到薄膜上的总能量为 光子的总动量为 故光子的动量变化为 故探测器的加速度大小为 故B正确,A、C、D错误; 故选B。 二、选择题II 13. 下列说法正确的有(       ) A. 液体温度越高,悬浮颗粒越小,布朗运动越明显 B. 布朗运动是指悬浮在液体中的固体颗粒分子的无规则运动 C. 扩散现象是由物质分子无规则运动产生的 D. 当分子间距离减小时,分子间的斥力增大,引力减小 【答案】AC 【解析】 【详解】A.温度越高,分子热运动越剧烈,悬浮在液体中的颗粒越小,撞击越不平衡,则它的布朗运动就越显著,A正确; B.布朗运动是悬浮微粒的无规则运动,不是分子的无规则运动,B错误; C.扩散现象是由物质分子无规则运动产生的,C正确; D.当分子间距减小时,分子间的引力和斥力都增大,D错误。 故选AC。 14. 将一定质量的理想气体自状态变化至状态,某同学设计了两种不同的变化过程和,两过程的图像如图所示,下列说法正确的是( ) A. 过程和过程气体内能的变化量相同 B. 气体经过过程比经过过程吸收的热量少 C. 过程气体对外做的功大于过程气体对外做的功 D. 气体在状态比状态单位时间撞击容器壁单位面积的分子数多 【答案】AB 【解析】 【详解】A.过程和过程,气体的初状态温度相同,末状态温度相同,因此两过程气体的初状态内能相同,末状态内能相同,气体内能的变化量相同,故A正确; C.过程气体先等压变化再等容变化,只有阶段对外做功,做的功为 过程气体先等容变化再等压变化,只有阶段对外做功,做的功为 根据理想气体状态方程,有 变形得 可知V-T图像的斜率表示压强的倒数,可得 因为相等,所以有 过程气体对外做的功小于过程气体对外做的功,故C错误; B.由热力学第一定律 可知,两不同过程的相同,且 W为负值,所以吸收的热量 故B正确; D.气体在状态M和状态的体积相同,分子密集程度相同,但气体在状态M的温度小于状态的温度,状态M分子运动的剧烈程度比状态小,对单位时间内撞击容器壁单位面积次数的影响比状态小,因此气体在状态M单位时间撞击容器壁单位面积的分子数比状态少,故D错误。 故选AD。 15. 图甲是沿轴正方向传播的简谐横波在时的波形图,是位于轴上的两个质点,间距为时刻该波刚好传播到点,(为周期)时的波形图如图乙所示。下列说法正确的是( ) A. 该波的周期为2s B. 该波的波速为 C. 处质点的振动方程为 D. 从时开始,该波传至处所用的时间为0.5s 【答案】ACD 【解析】 【详解】AC.设处质点振动方程为 当时,处质点由图甲知cm,质点沿y轴负方向运动,有 解得 时,由图乙知处质点,,可知 解得, 则质点的振动方程为,故A正确,C正确; B.由图可知,该波波长为λ=6m 则波速大小,故B错误; D.由图乙知时波传播到处,从时开始,该波传至处所用的时间为,故D正确。 故选ACD。 16. 如图甲为氢原子的能级图,现用频率为v0的光照射大量处于基态的氢原子,只能发射出频率为的三条谱线,现用这三种频率的光去照射图乙的光电效应的实验装置,其中只有a、b两种光能得到图丙所示的电流与电压的关系曲线。已知。以下说法正确的是( ) A. 一定有 B. 图乙中滑片P从O向b端移动过程中,电流表示数减小 C. 图丙中 D. 图丙中的a光照射阴极,光电流达到饱和时,阴极每秒射出的光电子数大约个 【答案】AC 【解析】 【详解】AC.根据图乙可知 根据 可知 所以这三种光的能量分别为12.09eV、10.2eV、1.89eV,则 从而解得 故AC正确; B.图乙中滑片P从O向b端移动过程中,Ob部分的电阻变小,A端的电势变高,A端的电势高于K端的电势,所以电流表示数增大,故B错误; D.图丙中的a光照射阴极,光电流达到饱和时,饱和电流为,由 可知每秒射出的电荷量为,所以阴极每秒射出的光电子数大约 故D错误。 故选AC。 三、实验题 17. 某学习小组通过如图甲所示的实验装置来验证动量守恒定律。A是固定在光滑水平面上的光滑斜槽,斜槽末端与水平面平滑衔接,B是光电门,C是带有粘性的滑块,小球与滑块碰撞后立即粘在一起,C上方有一很窄的挡光片。多次改变小球释放高度,得到挡光片通过光电门的时间,已知小球质量为,滑块总质量为,挡光片宽度为,重力加速度为。 (1)用螺旋测微器测量挡光片的宽度,如图乙所示,宽度________ ; (2)将实验得到的多组数据用图像表示,为使图像呈直线,且以为纵轴,则应以________ (选填“”或“”)为横轴。如果图像的斜率满足________ ,即可验证动量守恒(用题中字母表示)。 【答案】(1)2.150##2.151##2.149 (2) ①. ②. 【解析】 【小问1详解】 螺旋测微器读数规则:固定刻度读数 + 可动刻度读数×0.01 mm。 固定刻度读数为,可动刻度读数为 故总宽度 【小问2详解】 [1]小球下滑过程,斜槽光滑,由动能定理得 得碰撞前小球速度 碰撞过程为完全非弹性碰撞,若动量守恒,则 碰撞后共同速度(挡光片宽度很小,平均速度近似瞬时速度)。 联立整理得 两边平方后整理得 可见与​成线性关系,因此以为纵轴时,横轴应为 [2]图像斜率 18. 在做“用油膜法估测分子的大小”实验中: (1)实验中所用的油酸酒精溶液为1000mL溶液中有纯油酸2mL,用量筒测得1mL上述溶液为100滴,把1滴该溶液滴入盛水的浅盘内,让油膜在水面上尽可能散开,正方形方格的边长为,油膜所占方格数约为80个,可以估算出油膜的面积是________ (结果保留2位有效数字),由此估算出油酸分子的直径是________ m(结果保留3位有效数字). (2)某同学在计算油膜面积时,舍去了所有不足一格的方格,这一操作会导致实验测得的油酸分子直径________ (填“偏大”“偏小”或“不变”)。 【答案】(1) ①. ②. (2)偏大 【解析】 【小问1详解】 [1]估算出油膜的面积是 [2]一滴油酸酒精溶液含纯油酸的体积 则油酸分子直径 【小问2详解】 某同学在计算油膜面积时,舍去了所有不足一格的方格,则S测量值偏小,根据可知实验测得的油酸分子直径偏大。 19. 某物理兴趣小组的同学利用如图(a)所示的干涉仪做“用双缝干涉测量光的波长”实验,图(b)是红光产生的干涉条纹,图(c)是通过目镜观测到测量头上的A、B两条纹的位置刻度。 (1)下列说法正确的是_____(填标号). A. 实验中必须用拨杆来调整单缝,使单缝与双缝相互平行 B. 实验中还需测出单缝到光屏的距离 C. 将单缝向双缝移动一小段距离后,其他条件不变,干涉条纹间距变大 D. 若将红色滤光片换成绿色滤光片,则相邻两亮条纹中心的距离将减小 (2)已知双缝到光屏的距离,双缝间距,相邻两亮条纹中心间距为,则所测红光波长约为________. 【答案】(1)AD (2)672nm 【解析】 【小问1详解】 A.实验中,单缝和双缝必须平行,故A正确; B.由 可知,不需要测定单缝到光屏的距离,故B错误; C.将单缝向双缝移动一小段距离后,其他条件不变,干涉条纹间距不变,故C错误; D.滤光片允许对应颜色的光透过,绿光比红光的波长短,因此换用绿色滤光片时,相邻两亮条纹中心的距离将减小,故D正确。 故选AD。 【小问2详解】 由 解得 根据螺旋测微器的读数规则可知A条纹位置刻度为,B条纹位置刻度为,则条纹间距 代入数据,可得红光的波长 四、解答题 20. 如图所示是用导热性能良好的材料制成的空气压缩引火仪,活塞的横截面积;开始时封闭的空气柱长度为、温度为、压强为大气压强;现在用竖直向下的外力F压缩气体,使封闭空气柱长度变为,不计活塞的质量、活塞与器壁的摩擦以及漏气。 (1)若用足够长的时间缓慢压缩气体,求压缩后气体的压强; (2)若以较快的速度压缩气体,最终压强达到时,求空气柱的温度; (3)第(2)压缩气体过程中最终人对活塞做功为,气体向外散失的热量为,求气体的内能增加量。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 设压缩后气体的压强为p,活塞的横截面积为S,,,,,缓慢压缩气体温度不变,根据玻意耳定律有 解得,压缩后气体的压强 【小问2详解】 根据理想气体状态方程有 解得,空气柱的温度 【小问3详解】 根据热力学第一定律有 大气压力对活塞做功 又知, 联立解得,气体的内能增加量 21. 如图所示,半径的半圆形光滑轨道固定在竖直平面内,在最低点与足够长光滑平台MN相切,物块A、B静置在平台上,用轻质无弹性细绳将A、B连接在一起,A、B间有一被压缩的轻弹簧(物块与轻弹簧间不拴接),初始时长木板C锁定,长木板C处于足够长光滑平台NQ上,物块B与长木板C间的动摩擦因数.现将物块A、B之间的细绳剪断,脱离弹簧后物块A向左滑入半圆形光滑轨道,恰好能滑到半圆轨道的最高点H,物块B滑上长木板C后恰好运动到长木板C的最右端.已知物块A、B的质量分别是、,长木板C的质量是,重力加速度取,物块A、B均可视为质点.求: (1)被压缩的轻质弹簧中储存的弹性势能; (2)若B滑上C瞬间,解除对长木板C的锁定,求物块B第一次与长木板C共速时与C右端的距离。 (3)若B在滑上C的瞬间受到一个向右的冲量,使B的速度变为向右的,同时解除对长木板C的锁定,在平台Q处放有一竖直挡板,挡板与长木板C等高,挡板右端与长顺时针转动的水平传送带EF平滑无缝对接,长木板C的上表面与传送带EF的上表面相切。长木板C运动到Q处与挡板相撞后停止运动,物块B通过传送带右端离开后,落在水平地面上的D点.已知物块B与传送带间的动摩擦因数,传送带EF距地面高,传送带EF的运动速度为.讨论物块B落点D与F点间水平距离x与传送带速度v大小的关系(忽略传送带中轮子的半径) 【答案】(1)9J;(2)0.8m;(3)见解析 【解析】 【详解】(1)A物块恰好能滑到半圆轨道的最高点,根据牛顿第二定律 解得 设A物块被弹开后速度大小为,由机械能守恒定律得 由动量守恒定律有   解得 根据能量守恒,有 代入数据解得 (2)物块B滑上长木板C后恰好运动到长木板C的最右端,则 解得长木板C的长度为 若B滑上C瞬间,解除对长木板C的锁定,则最终二者共速,有 解得 二者相对位移 代入数据解得 其中物块B的加速度大小为 物块C的加速度大小为 物块B最终的位置与长木板C右端的距离为 (3)物块B离开F点做平抛运动,竖直方向则有 解得落地时间为 讨论: 若物块B在传送带上一直减速,设最终获得的末速度为,则有 解得 若物块B在传送带上一直加速,设最终获得的末速度为,则有 解得 则当传送带速度在时,有 当传送带速度在时,有 当传送带速度在时,有 22. 如图,直角坐标系中,在第一象限内有沿y轴负方向的匀强电场,在第四象限内有方向垂直于坐标平面向外的匀强磁场;在第三象限内的区域内有方向垂直于坐标平面向里的匀强磁场,下边界MN与x轴平行。一质量为m、电荷量为q()的粒子从y轴上P点(,)以初速度垂直于y轴射入电场,再经x轴上的Q点沿与x轴正方向成角进入磁场。粒子重力不计。 (1)求匀强电场的场强大小E; (2)要使粒子能够进入第三象限,求第四象限内磁感应强度B的大小范围; (3)若第三象限内磁感应强度大小为第四象限内磁感应强度大小的2倍,则要使粒子能够垂直边界MN飞出第三象限的磁场,求第四象限内磁感应强度B的可能取值。 【答案】(1);(2);(3),且n是0或小于的正整数 【解析】 【详解】(1)在第一象限内,粒子在电场力作用下做类平抛运动,则有 ,, 联立解得 (2)粒子在Q点的速率为 根据类平抛运动的规律可得 联立解得 粒子进入第四象限后做匀速圆周运动,如图所示 轨迹恰与y轴相切时,磁感应强度最大;则有 联立解得 则磁感应强度B的大小范围为 (3)由洛伦兹力提供向心力得 可得 粒子由Q点进入第四象限后运动半周进入第三象限,作出粒子在第四、第三象限的可能运动轨迹如图所示 要使粒子能够垂直边界MN飞出第三象限的磁场,则满足的条件为 (,,) 联立解得 (,,) 粒子要进入第三象限需满足 可得 解得 综上可知,B的可能值为,且n是0或小于的正整数。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 浙江杭州市西湖区杭师大附中2024-2025学年高二下学期期中考试 物理试题 一、单选题 1. 下列物理量属于矢量的是( ) A. 动量 B. 磁通量 C. 电流 D. 电势能 2. 关于热辐射,下列说法正确的是(  ) A. 只有高温物体才辐射电磁波 B. 物体辐射电磁波的情况只与温度有关 C. 黑体的温度越高,辐射出的电磁波总功率越大 D. 黑体不能完全吸收入射的各种波长的电磁波 3. 如图所示是一种海上充气救生船,充气船使用时在船的浮筒内充入气体,充满气后浮筒的体积可视为不变。海上昼夜温差较大,若将充气船放置在海上,则夜间充气船浮筒内的气体与白天相比(  ) A. 内能更大 B. 分子数密度更小 C. 压强更大 D. 单位时间撞击到单位面积浮筒内壁的分子数减小 4. 如图所示,一辆小车静止在光滑水平地面上,小车左侧紧挨竖直墙壁,通过细线将小钢球悬挂在固定于小车的竖直杆上,将小球向左拉开一小角度并由静止释放。在此后的运动过程中,下列说法正确的是(  ) A. 小车始终保持静止 B. 小车离开墙壁后做匀速运动 C. 小球从释放至第一次摆到最低点的过程机械能不守恒 D. 小车离开墙壁后,小球与小车组成的系统动量不守恒 5. 关于下列各图所对应现象的描述,正确的是(  ) A. 图甲中水黾可以停在水面,是因为受到水的浮力作用 B. 图乙中玻璃容器中的小水银滴呈椭球形,是因为水银分子之间存在斥力 C. 图丙中插入水中的塑料笔芯内水面下降,说明水浸润塑料笔芯 D. 图丁中拖拉机锄松土壤,是为破坏土壤的毛细现象 6. 年月日,台风“贝碧嘉”登录上海,安装在上海中心大厦层的千吨“上海慧眼”阻尼器开始晃动。这款阻尼器由我国自主研发,在大厦受到风力作用摇晃时,阻尼器会摆向风吹来的方向,从而削弱大厦的晃动幅度。下列说法正确的是(  ) A. 阻尼器摆动幅度受风力大小影响,风力越大,摆动幅度越大 B. 安装阻尼器能起到减震作用,其原理是阻尼器能改变大厦的固有频率,从而杜绝共振现象 C. 阻尼器的振动频率取决于自身的固有频率 D. 阻尼器做受迫振动,其振动频率与大楼的振动频率相同 7. 氘核和氦核由静止经过相同的电压加速后(速度均远小于光速),和的德布罗意波长之比等于(  ) A. B. C. D. 8. 如图所示,用干涉法检查平面的平整程度,用单色光从上面照射,从样板上方向下观测时可以看到干涉条纹。则(  ) A. 若要使条纹变疏,可以将薄片向右移动 B. 如果干涉条纹如图乙所示发生弯曲,表明被测表面对应位置向下凹 C. 将样板平行上移,条纹向着劈尖移动 D. 用黄光照射形成的干涉条纹间距比用绿光照射时小 9. 如图1所示,劲度系数为k 的轻弹簧竖直固定在水平面上,质量为m的小球从A点自由下落,至B点时开始压缩弹簧,下落的最低位置为C点。以A点为坐标原点O。沿竖直向下建立x轴,定性画出小球从A到C过程中加速度a与位移x的关系,如图2所示,重力加速度为g。对于小球、弹簧和地球组成的系统,下列说法正确的是(  ) A. 小球在B点时的速度最大 B. 小球从B到C的运动为简谐运动的一部分,振幅为 C. 小球从B到C,系统的动能与弹性势能之和增大 D. 图中阴影部分1和2的面积大小相等 10. 如图所示为某玻璃砖的横截面,、,AC为一段圆弧且过A点的切线与AB垂直。一束平行光垂直AB面射入(当光射到BC面时,光被全部吸收,不会发生反射),圆弧AC上有光射出的部分占圆弧长度的,则该玻璃对该光的折射率为(  ) A. B. C. D. 11. 如图所示,生活中我们常用高压水枪清洗汽车,水枪出水口直径为D,水流以速度 v 从枪口喷出近距离垂直喷射到车身。所有喷到车身的水流,约有75%向四周溅散开,溅起时垂直车身向外的速度为,其余25%的水流撞击车身后无反弹顺车流下。由于水流与车身的作用时间较短,在分析水流对车身的作用力时可忽略水流所受的重力。已知水的密度为ρ,则(  ) A. 水枪的功率为 B. 水枪的功率为 C. 水流对车身的平均冲击力约为 D. 水流对车身的平均冲击力约为 12. 根据量子理论:光子既有能量也有动量;光子的能量和动量之间的关系是,其中为光速。由于光子有动量,照到物体表面的光子被物体吸收或被反射时都会对物体产生一定的冲量,也就对物体产生了一定的压强,这就是“光压”。根据动量定理可近似认为:当动量为的光子垂直照到物体表面,若被物体反射,则物体受到的冲量大小为;若被物体吸收,则物体受到的冲量大小为。有人设想在宇宙探测中用光作为动力推动探测器加速,探测器上安装面积极大、反光率为的薄膜,并让它正对太阳。已知太阳光照射薄膜对每平方米面积上的辐射功率为,探测器和薄膜的总质量为,薄膜面积为,则关于探测器的加速度大小正确的是(不考虑万有引力等其它的力) A. B. C. D. 二、选择题II 13. 下列说法正确的有(       ) A. 液体温度越高,悬浮颗粒越小,布朗运动越明显 B. 布朗运动是指悬浮在液体中的固体颗粒分子的无规则运动 C. 扩散现象是由物质分子无规则运动产生的 D. 当分子间距离减小时,分子间的斥力增大,引力减小 14. 将一定质量的理想气体自状态变化至状态,某同学设计了两种不同的变化过程和,两过程的图像如图所示,下列说法正确的是( ) A. 过程和过程气体内能的变化量相同 B. 气体经过过程比经过过程吸收的热量少 C. 过程气体对外做的功大于过程气体对外做的功 D. 气体在状态比状态单位时间撞击容器壁单位面积的分子数多 15. 图甲是沿轴正方向传播的简谐横波在时的波形图,是位于轴上的两个质点,间距为时刻该波刚好传播到点,(为周期)时的波形图如图乙所示。下列说法正确的是( ) A. 该波的周期为2s B. 该波的波速为 C. 处质点的振动方程为 D. 从时开始,该波传至处所用的时间为0.5s 16. 如图甲为氢原子的能级图,现用频率为v0的光照射大量处于基态的氢原子,只能发射出频率为的三条谱线,现用这三种频率的光去照射图乙的光电效应的实验装置,其中只有a、b两种光能得到图丙所示的电流与电压的关系曲线。已知。以下说法正确的是( ) A. 一定有 B. 图乙中滑片P从O向b端移动过程中,电流表示数减小 C. 图丙中 D. 图丙中的a光照射阴极,光电流达到饱和时,阴极每秒射出的光电子数大约个 三、实验题 17. 某学习小组通过如图甲所示的实验装置来验证动量守恒定律。A是固定在光滑水平面上的光滑斜槽,斜槽末端与水平面平滑衔接,B是光电门,C是带有粘性的滑块,小球与滑块碰撞后立即粘在一起,C上方有一很窄的挡光片。多次改变小球释放高度,得到挡光片通过光电门的时间,已知小球质量为,滑块总质量为,挡光片宽度为,重力加速度为。 (1)用螺旋测微器测量挡光片的宽度,如图乙所示,宽度________ ; (2)将实验得到的多组数据用图像表示,为使图像呈直线,且以为纵轴,则应以________ (选填“”或“”)为横轴。如果图像的斜率满足________ ,即可验证动量守恒(用题中字母表示)。 18. 在做“用油膜法估测分子的大小”实验中: (1)实验中所用的油酸酒精溶液为1000mL溶液中有纯油酸2mL,用量筒测得1mL上述溶液为100滴,把1滴该溶液滴入盛水的浅盘内,让油膜在水面上尽可能散开,正方形方格的边长为,油膜所占方格数约为80个,可以估算出油膜的面积是________ (结果保留2位有效数字),由此估算出油酸分子的直径是________ m(结果保留3位有效数字). (2)某同学在计算油膜面积时,舍去了所有不足一格的方格,这一操作会导致实验测得的油酸分子直径________ (填“偏大”“偏小”或“不变”)。 19. 某物理兴趣小组的同学利用如图(a)所示的干涉仪做“用双缝干涉测量光的波长”实验,图(b)是红光产生的干涉条纹,图(c)是通过目镜观测到测量头上的A、B两条纹的位置刻度。 (1)下列说法正确的是_____(填标号). A. 实验中必须用拨杆来调整单缝,使单缝与双缝相互平行 B. 实验中还需测出单缝到光屏的距离 C. 将单缝向双缝移动一小段距离后,其他条件不变,干涉条纹间距变大 D. 若将红色滤光片换成绿色滤光片,则相邻两亮条纹中心的距离将减小 (2)已知双缝到光屏的距离,双缝间距,相邻两亮条纹中心间距为,则所测红光波长约为________. 四、解答题 20. 如图所示是用导热性能良好的材料制成的空气压缩引火仪,活塞的横截面积;开始时封闭的空气柱长度为、温度为、压强为大气压强;现在用竖直向下的外力F压缩气体,使封闭空气柱长度变为,不计活塞的质量、活塞与器壁的摩擦以及漏气。 (1)若用足够长的时间缓慢压缩气体,求压缩后气体的压强; (2)若以较快的速度压缩气体,最终压强达到时,求空气柱的温度; (3)第(2)压缩气体过程中最终人对活塞做功为,气体向外散失的热量为,求气体的内能增加量。 21. 如图所示,半径的半圆形光滑轨道固定在竖直平面内,在最低点与足够长光滑平台MN相切,物块A、B静置在平台上,用轻质无弹性细绳将A、B连接在一起,A、B间有一被压缩的轻弹簧(物块与轻弹簧间不拴接),初始时长木板C锁定,长木板C处于足够长光滑平台NQ上,物块B与长木板C间的动摩擦因数.现将物块A、B之间的细绳剪断,脱离弹簧后物块A向左滑入半圆形光滑轨道,恰好能滑到半圆轨道的最高点H,物块B滑上长木板C后恰好运动到长木板C的最右端.已知物块A、B的质量分别是、,长木板C的质量是,重力加速度取,物块A、B均可视为质点.求: (1)被压缩的轻质弹簧中储存的弹性势能; (2)若B滑上C瞬间,解除对长木板C的锁定,求物块B第一次与长木板C共速时与C右端的距离。 (3)若B在滑上C的瞬间受到一个向右的冲量,使B的速度变为向右的,同时解除对长木板C的锁定,在平台Q处放有一竖直挡板,挡板与长木板C等高,挡板右端与长顺时针转动的水平传送带EF平滑无缝对接,长木板C的上表面与传送带EF的上表面相切。长木板C运动到Q处与挡板相撞后停止运动,物块B通过传送带右端离开后,落在水平地面上的D点.已知物块B与传送带间的动摩擦因数,传送带EF距地面高,传送带EF的运动速度为.讨论物块B落点D与F点间水平距离x与传送带速度v大小的关系(忽略传送带中轮子的半径) 22. 如图,直角坐标系中,在第一象限内有沿y轴负方向的匀强电场,在第四象限内有方向垂直于坐标平面向外的匀强磁场;在第三象限内的区域内有方向垂直于坐标平面向里的匀强磁场,下边界MN与x轴平行。一质量为m、电荷量为q()的粒子从y轴上P点(,)以初速度垂直于y轴射入电场,再经x轴上的Q点沿与x轴正方向成角进入磁场。粒子重力不计。 (1)求匀强电场的场强大小E; (2)要使粒子能够进入第三象限,求第四象限内磁感应强度B的大小范围; (3)若第三象限内磁感应强度大小为第四象限内磁感应强度大小的2倍,则要使粒子能够垂直边界MN飞出第三象限的磁场,求第四象限内磁感应强度B的可能取值。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

资源预览图

精品解析:浙江杭州市西湖区杭师大附中2024-2025学年高二下学期期中考试物理试题
1
精品解析:浙江杭州市西湖区杭师大附中2024-2025学年高二下学期期中考试物理试题
2
精品解析:浙江杭州市西湖区杭师大附中2024-2025学年高二下学期期中考试物理试题
3
所属专辑
相关资源
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。