内容正文:
2025-2026第二学期4月高二物理质量检测题
一、选择题(本题共10小题,共43分。在每小题给出的四个选项中,第1一7题只有一项符合题目要求,每小题4分:第8一10题有多项符合题目要求,每小题5分,全部选对得5分,选对但不全得3分,有选错的得0分。)
1. 下列有关冲量的说法中正确的是( )
A. 放置在水平桌面的物体静止一段时间,由于物体速度不变,所以物体受到重力的冲量为零
B. 力对物体的冲量越大,物体受到的力一定越大
C. 力对物体的冲量越大,力的作用时间一定越长
D. 物体的冲量越大,它的动量变化越大
2. 如图所示,甲、乙两人静止在光滑的水平冰面上,甲推了乙一下,结果两人向相反的方向滑去,已知甲的质量比乙的大。则在甲推乙的过程中,下列说法正确的是( )
A. 甲、乙的动量变化量相同
B. 甲的动量变化更快
C. 甲的动能变化量小于乙的动能变化量
D. 甲、乙两人组成的系统机械能守恒
3. 频率一定的声源在空气中向着静止的接收器匀速运动,以u表示声源的运动速度,v表示声波的传播速度(u<v),f表示接收器接收到的频率,若u增大,则( )
A. f变大,v不变 B. f变大,v增大 C. f不变,v不变 D. f不变,v增大
4. 如图所示,弹簧振子在光滑水平杆上的之间做往复运动,下列说法正确的是( )
A. 小球运动过程中受重力、支持力、弹簧弹力和回复力的作用
B. 小球从向运动的过程中,速度逐渐增大
C. 小球从向运动的过程中,受到的回复力逐渐增大
D. 在振动过程中,小球的机械能守恒
5. 一列简谐横波在时刻的波形如图中实线所示,在时刻的波形如图中虚线所示,已知波的周期。由此可以判定此波的( )
A. 周期一定是 B. 周期一定是4s C. 波速可能是3cm/s D. 波速可能是5cm/s
6. 如图所示,利用一半径为R的光滑圆弧面测定本地的重力加速度。把小球移到A点由静止释放,小球在A、B之间振动,圆弧面弧长。下列说法正确的是( )
A. 为较精确测量小球振动周期,计时起始位置应为A点或B点
B. 为减小系统误差,应多次由静止释放小球测出各次的振动周期,然后求出振动周期的平均值
C. 释放小球的位置越高振动周期越大
D. 若将圆弧面的半径R作为摆长,则求得的重力加速度总比当地的重力加速大
7. 如图甲所示,在光滑水平面上的两小球发生正碰,小球的质量分别为和。图乙为它们碰撞前后的(位移—时间)图像。已知。由此可以判断( )
A. 碰前质量为的小球静止,质量为的小球向左运动
B. 碰后质量为的小球和质量为的小球都向右运动
C.
D. 碰撞过程中系统损失了的机械能
8. 下列说法正确的是( )
A. 戴上特制眼镜看3D电影有立体感是利用了光的偏振原理
B. 雨后公路积水表面漂浮的油膜看起来是彩色的,这是光的折射现象
C. 激光全息照相时利用了激光相干性好的特性
D. 激光照到VCD机、CD机或计算机的光盘上,可以读取盘上的信息是利用激光平行度好的特性
9. 如图所示为某时刻的两列简谐横波在同一介质中沿相同方向传播的波形图,此时a波上某质点P的运动方向如图所示,则下列说法正确的是( )
A. 在P质点完成30次全振动的时间内Q质点可完成20次全振动
B. 两列波具有相同的波速
C. 一个周期内,Q质点沿x轴前进的距离是P质点的1.5倍
D. a波和b波在空间相遇处会产生稳定的干涉图样
10. 如图,在光滑水平面上有一质量为m的物体,在与水平面成角的恒定拉力F作用下沿水平运动运动,在时间t内移动了位移S,则( )
A. 重力的冲量为mgt B. 拉力F做功为FS
C. 拉力F的冲量为 D. 物体动量的变化量等于
二、非选择题(本题共5小题,共57分)
11. 某同学在做“验证动量守恒定律”的实验,装置如图1所示。
(1)按图1装置进行实验,以下测量工具中必需的是___________。
A.刻度尺 B.游标卡尺 C.天平 D.秒表
(2)正确完成本实验,必须要求的条件是___________。
A.两小球碰撞时,球心必须在同一高度上
B. 入射球可以从不同的位置由静止滚下
C.入射球和被碰球的质量必须相等,且大小相同
D. 斜槽轨道末端的切线必须水平
(3)某次实验中得出的落点情况如图2所示,忽略本次实验的误差,则入射小球质量和被碰小球质量之比为___________。
(4)对本实验产生误差的主要原因,表述正确的是___________。
A.碰撞前入射球的速度方向,碰撞后两小球的速度方向不在同一直线上
B.倾斜部分轨道对入射球的摩擦
C.没有测量高度,算出具体的平抛时间
D.测量长度的误差
12. 在用双缝干涉测量光的波长的实验中
(1)若测量红色光的波长,应选用_____色滤光片,实验中已经知道双缝之间的距离为d,也测出了相邻亮(暗)条纹间距,还需要测量的物理量是_____。
(2)已知双缝到光屏之间的距离,双缝之间的距离,单缝到双缝之间的距离,某同学在用测量头测量时,转动手轮,在测量头目镜中先看到分划板中心刻线对准A条亮纹的中心,螺旋测微器读数是,然后他继续转动,使分划板中心刻线对准B条亮纹的中心,如图所示,螺旋测微器的读数是_____,则入射光的波长_____m。
(3)若实验中发现条纹太密,难以测量,可以采用的改善方法有_____。
A.改用波长较短的光作为入射光
B.增大双缝到屏的距离
C.增大双缝到单缝的距离
D.增大双缝间距
13. 如图所示,三角形ABC为某透明介质的横截面,介质折射率,图中θ=15,O为BC的中点,位于截面所在平面内的一束光线自O点以i角入射,第一次到达AB边恰好发生全反射。
(1)求入射角i;
(2)通过计算判断光线能否在AC面上发生全反射?
14. 一列简谐横波沿x轴正方向传播,时刻的波形图如图所示,振动恰好传播到m处。从时刻开始,介质中m处的质点Q回到平衡位置的最短时间为1s。求:
(1)从时刻开始,m处的质点第一次到达波峰需要经过多长时间?
(2)写出质点Q的振动方程。
15. 如图所示,在高的光滑水平平台上,物块A以初速度水平向右运动,与静止在水平台上的物块B发生碰撞,,碰撞后物块A静止,物块B以一定的水平速度向右滑下平台,做平抛运动,并恰好沿光滑圆弧形轨道BC的B点的切线方向进入圆弧形轨道,B点的高度,圆弧轨道的圆心O与平台等高,轨道最低点C的切线水平,并与地面上长为的水平粗糙轨道CD平滑连接,物块B沿轨道BCD运动与右边墙壁发生碰撞。已知取求:
(1)物块A初速度的大小;
(2)物体滑到C点时对轨道的压力;
(3)若小物块与墙壁只发生一次碰撞,碰后速度等大反向,反向运动过程中没有冲出B点,最后停在轨道CD上的某点点没画出设小物块与轨道CD之间的动摩擦因数为,求的取值范围。
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2025-2026第二学期4月高二物理质量检测题
一、选择题(本题共10小题,共43分。在每小题给出的四个选项中,第1一7题只有一项符合题目要求,每小题4分:第8一10题有多项符合题目要求,每小题5分,全部选对得5分,选对但不全得3分,有选错的得0分。)
1. 下列有关冲量的说法中正确的是( )
A. 放置在水平桌面的物体静止一段时间,由于物体速度不变,所以物体受到重力的冲量为零
B. 力对物体的冲量越大,物体受到的力一定越大
C. 力对物体的冲量越大,力的作用时间一定越长
D. 物体的冲量越大,它的动量变化越大
【答案】D
【解析】
【详解】A.重力不为零,作用时间不为零,故重力的冲量不为零,故A错误;
BC.根据公式,冲量大,作用力不一定大,还跟作用时间有关系,同理冲量大,作用时间不一定长,还跟作用力大小有关,故BC错误;
D.根据动量定理可得
所以冲量越大,动量变化量越大,故D正确。
故选D。
2. 如图所示,甲、乙两人静止在光滑的水平冰面上,甲推了乙一下,结果两人向相反的方向滑去,已知甲的质量比乙的大。则在甲推乙的过程中,下列说法正确的是( )
A. 甲、乙的动量变化量相同
B. 甲的动量变化更快
C. 甲的动能变化量小于乙的动能变化量
D. 甲、乙两人组成的系统机械能守恒
【答案】C
【解析】
【详解】A.甲、乙组成的系统动量守恒,甲的动量变化量与乙的动量变化量大小相等、方向相反,动量变化量不同(因为动量是矢量),故A 错误;
B.动量变化率等于作用力,甲和乙相互作用力大小相等,所以动量变化快慢相同,故B错误;
C.根据动量守恒有
动能
因为
所以甲的动能变化量小于乙的动能变化量,故C正确;
D.题意可知甲乙原机械能为0,甲推乙过程中,甲、乙均获得了动能,可知机械能不守恒,故D错误。
故选C。
3. 频率一定的声源在空气中向着静止的接收器匀速运动,以u表示声源的运动速度,v表示声波的传播速度(u<v),f表示接收器接收到的频率,若u增大,则( )
A. f变大,v不变 B. f变大,v增大 C. f不变,v不变 D. f不变,v增大
【答案】A
【解析】
【详解】当声源靠近接收器时,接收器收到的频率增大,若声源在空气中向着静止的接收器匀速运动的速度增大,则接收器接收到的频率会更大,但声波的速度不会发生变化。
故选A。
4. 如图所示,弹簧振子在光滑水平杆上的之间做往复运动,下列说法正确的是( )
A. 小球运动过程中受重力、支持力、弹簧弹力和回复力的作用
B. 小球从向运动的过程中,速度逐渐增大
C. 小球从向运动的过程中,受到的回复力逐渐增大
D. 在振动过程中,小球的机械能守恒
【答案】B
【解析】
【详解】A.回复力为效果力,需要其它性质力提供,该弹簧振子的回复力是由弹簧弹力来提供,则小球运动过程中受重力、支持力和弹簧弹力作用,故A错误;
B.小球从向运动的过程中,弹簧弹力与运动方向相同,小球做加速运动,速度逐渐增大,故B正确;
C.小球从向运动的过程中,根据,位移减小,则回复力减小,故C错误;
D.在振动过程中,小球动能和弹簧弹性势能相互转化,故小球机械能不守恒,故D错误。
故选B。
5. 一列简谐横波在时刻的波形如图中实线所示,在时刻的波形如图中虚线所示,已知波的周期。由此可以判定此波的( )
A. 周期一定是 B. 周期一定是4s C. 波速可能是3cm/s D. 波速可能是5cm/s
【答案】C
【解析】
【详解】根据图像得出波长是,若波向x轴正方向传播,则
则
波的周期,则可能存在
则波速为
若波向x负轴传播,则
则
波的周期,则可能存在
则传播速度为
故选C。
6. 如图所示,利用一半径为R的光滑圆弧面测定本地的重力加速度。把小球移到A点由静止释放,小球在A、B之间振动,圆弧面弧长。下列说法正确的是( )
A. 为较精确测量小球振动周期,计时起始位置应为A点或B点
B. 为减小系统误差,应多次由静止释放小球测出各次的振动周期,然后求出振动周期的平均值
C. 释放小球的位置越高振动周期越大
D. 若将圆弧面的半径R作为摆长,则求得的重力加速度总比当地的重力加速大
【答案】D
【解析】
【详解】A.为较精确测量小球振动周期且便于观测,计时起始位置应为平衡位置O点,故A错误;
B.求出振动周期的平均值,这种方法求周期可以减小偶然误差,不是系统误差,故B错误;
C.由单摆周期公式可得,小球的振动周期为,可知,释放小球的位置越高振动周期不变,故C错误;
D.若将圆弧面的半径R作为摆长,未考虑小球半径,代入计算时圆弧摆的摆长偏大,则求得的重力加速度总比当地的重力加速大,故D正确。
故选D。
7. 如图甲所示,在光滑水平面上的两小球发生正碰,小球的质量分别为和。图乙为它们碰撞前后的(位移—时间)图像。已知。由此可以判断( )
A. 碰前质量为的小球静止,质量为的小球向左运动
B. 碰后质量为的小球和质量为的小球都向右运动
C.
D. 碰撞过程中系统损失了的机械能
【答案】C
【解析】
【详解】ABC. 取向右为正方向,由题中图乙可知,质量为的小球碰前速度,碰后速度为,质量为的小球碰前速度,碰后的速度,两小球组成的系统动量守恒,有
代入数据解得
C正确,AB错误;
D. 两小球组成的系统在碰撞过程中的机械能损失为
所以碰撞是弹性碰撞,D错误。
故选C。
8. 下列说法正确的是( )
A. 戴上特制眼镜看3D电影有立体感是利用了光的偏振原理
B. 雨后公路积水表面漂浮的油膜看起来是彩色的,这是光的折射现象
C. 激光全息照相时利用了激光相干性好的特性
D. 激光照到VCD机、CD机或计算机的光盘上,可以读取盘上的信息是利用激光平行度好的特性
【答案】ACD
【解析】
【详解】A.戴上特制的眼镜观看3D电影产生立体视觉,是利用光的偏振现象,在两只眼睛中产生的视觉差,故A正确;
B.雨后公路积水表面漂浮的油膜看起来是彩色的,这是光的薄膜干涉造成的,故B错误;
C.激光全息照相利用了激光的频率相同的特点,进行叠加干涉而形成的,故C正确;
D.用激光读取光盘上记录的信息是利用激光平行度好的特点,故D正确。
故选ACD。
9. 如图所示为某时刻的两列简谐横波在同一介质中沿相同方向传播的波形图,此时a波上某质点P的运动方向如图所示,则下列说法正确的是( )
A. 在P质点完成30次全振动的时间内Q质点可完成20次全振动
B. 两列波具有相同的波速
C. 一个周期内,Q质点沿x轴前进的距离是P质点的1.5倍
D. a波和b波在空间相遇处会产生稳定的干涉图样
【答案】AB
【解析】
【详解】AB.由图可得
两列波在同种介质中的波速相等,由波速、波长、周期的关系
可得
那么在P质点完成30次全振动的时间内,Q质点可完成全振动次数为
(次)
故A、B正确;
C. P、Q质点沿y轴方向振动,并不沿x轴前进,故C错误;
D .由图可得:两波波长不等,故周期不等,那么不能产生稳定的干涉图样,故D 错误。
故选AB。
10. 如图,在光滑水平面上有一质量为m的物体,在与水平面成角的恒定拉力F作用下沿水平运动运动,在时间t内移动了位移S,则( )
A. 重力的冲量为mgt B. 拉力F做功为FS
C. 拉力F的冲量为 D. 物体动量的变化量等于
【答案】AD
【解析】
【详解】A.根据I=Ft可知,重力的冲量为mgt,选项A正确;
B.拉力F做功为W=FScos,选项B错误;
C.根据I=Ft可知,拉力F的冲量为,选项C错误;
D.根据动量定理可知,物体动量的变化量等于,选项D正确;
故选AD。
二、非选择题(本题共5小题,共57分)
11. 某同学在做“验证动量守恒定律”的实验,装置如图1所示。
(1)按图1装置进行实验,以下测量工具中必需的是___________。
A.刻度尺 B.游标卡尺 C.天平 D.秒表
(2)正确完成本实验,必须要求的条件是___________。
A.两小球碰撞时,球心必须在同一高度上
B. 入射球可以从不同的位置由静止滚下
C.入射球和被碰球的质量必须相等,且大小相同
D. 斜槽轨道末端的切线必须水平
(3)某次实验中得出的落点情况如图2所示,忽略本次实验的误差,则入射小球质量和被碰小球质量之比为___________。
(4)对本实验产生误差的主要原因,表述正确的是___________。
A.碰撞前入射球的速度方向,碰撞后两小球的速度方向不在同一直线上
B.倾斜部分轨道对入射球的摩擦
C.没有测量高度,算出具体的平抛时间
D.测量长度的误差
【答案】 ①. AC ②. AD ③. 19∶5 ④. AD
【解析】
【分析】
【详解】(1)[1] 实验需要测出小球的质量与小球做平抛运动的水平位移,测质量需要天平,测量位移需要刻度尺;
故选AC。
(2)[2] A.两球要发生对心正碰,两小球碰撞时,球心必须在同一高度上,故A正确;
B.要保证碰撞前的速度相同,所以入射球每次都要从同一高度由静止滚下,故B错误;
C.为了使小球碰后不被反弹,入射球的质量应大于被碰球的质量,故C错误;
D.要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平,故D正确;
故选AD。
(3)[3] 小球离开轨道后做平抛运动,由于抛出点的高度相等,它们在空中的运动时间t相等,
如果碰撞过程动量守恒,则
两边同时乘以t,则
解得
由图2所示可知
OP=25.50cm,OM=15.50cm,ON=38.00cm
解得
m1:m2=19:5
(4)[4] A.要保证两物体在碰撞之前沿同一直线运动,碰撞之后还沿这条直线运动;若碰撞前入射小球的速度方向,碰撞后两小球的速度方向不是在同一直线上会产生较大的误差,故A正确;
B.倾斜部分轨道对入射小球的摩擦力作用,但只要入射球每次必须从轨道的同一位置由静止滚下,即可保证碰撞的初速度相同,故B错误;
C.小球离开斜槽后做平抛运动,由于抛出点的高度相等,小球做平抛运动的时间相等,小球的水平位移与初速度成正比,可以用水平位移代替初速度,实验不需要测量高度,不需要算出平抛的运动时间,故C错误;
D.测量长度的误差对最终动量是否守恒的验证会有影响,故D正确。
故选AD。
12. 在用双缝干涉测量光的波长的实验中
(1)若测量红色光的波长,应选用_____色滤光片,实验中已经知道双缝之间的距离为d,也测出了相邻亮(暗)条纹间距,还需要测量的物理量是_____。
(2)已知双缝到光屏之间的距离,双缝之间的距离,单缝到双缝之间的距离,某同学在用测量头测量时,转动手轮,在测量头目镜中先看到分划板中心刻线对准A条亮纹的中心,螺旋测微器读数是,然后他继续转动,使分划板中心刻线对准B条亮纹的中心,如图所示,螺旋测微器的读数是_____,则入射光的波长_____m。
(3)若实验中发现条纹太密,难以测量,可以采用的改善方法有_____。
A.改用波长较短的光作为入射光
B.增大双缝到屏的距离
C.增大双缝到单缝的距离
D.增大双缝间距
【答案】 ①. 红 ②. 双缝到屏的距离L ③. 5.665(5.664~5.667) ④. (~) ⑤. B
【解析】
【详解】(1)[1]由于要测量红光的波长,因此要用红色滤光片
[2]由条纹间距离公式
已知双缝间距离d,条纹间距离,要想测量波长,还需要测量的物理量是双缝到屏的距离L
(2)[3]螺旋测微器的主尺刻度为5.5mm ,可动刻度读数为16.5,即0.165mm,最终读数为5.665mm
[4]由条纹间距离公式
得
代入数据,,
可得入射光的波长
(3)[5]ABD.由条纹间距离公式
可知,要增大条纹间距,可用波长更长的入射光,或增大双缝到屏的距离L,或减小双缝间距离d,故B正确,AD错误;
C.增大双缝到单缝的距离,条纹间距离不变,故C错误。
故选B
13. 如图所示,三角形ABC为某透明介质的横截面,介质折射率,图中θ=15,O为BC的中点,位于截面所在平面内的一束光线自O点以i角入射,第一次到达AB边恰好发生全反射。
(1)求入射角i;
(2)通过计算判断光线能否在AC面上发生全反射?
【答案】(1);(2)不会
【解析】
【分析】考查了光的折射和全反射
【详解】(1)根据全反射规律可知,光线在AB面上P点的入射角等于临界角C,由折射定律得
代入数据得
设光纤在BC面上的折射角为r,由几何关系得
根据光的折射定律
联立可得
(2)光线射到AC界面上的入射角为
故不会发生全反射。
【点睛】在解决光学问题时,需要先画出光路图,然后结合几何知识分析解题。
14. 一列简谐横波沿x轴正方向传播,时刻的波形图如图所示,振动恰好传播到m处。从时刻开始,介质中m处的质点Q回到平衡位置的最短时间为1s。求:
(1)从时刻开始,m处的质点第一次到达波峰需要经过多长时间?
(2)写出质点Q的振动方程。
【答案】(1)3s;(2)
【解析】
【详解】(1)由图可知,波长
由介质中m处的质点Q回到平衡位置的最短时间为1s可知
解得
则波速为
从时刻开始,m处的质点第一次到达波峰的时间为
(2)由图可知,振幅
又
Q的初相为
质点Q的振动方程为
15. 如图所示,在高的光滑水平平台上,物块A以初速度水平向右运动,与静止在水平台上的物块B发生碰撞,,碰撞后物块A静止,物块B以一定的水平速度向右滑下平台,做平抛运动,并恰好沿光滑圆弧形轨道BC的B点的切线方向进入圆弧形轨道,B点的高度,圆弧轨道的圆心O与平台等高,轨道最低点C的切线水平,并与地面上长为的水平粗糙轨道CD平滑连接,物块B沿轨道BCD运动与右边墙壁发生碰撞。已知取求:
(1)物块A初速度的大小;
(2)物体滑到C点时对轨道的压力;
(3)若小物块与墙壁只发生一次碰撞,碰后速度等大反向,反向运动过程中没有冲出B点,最后停在轨道CD上的某点点没画出设小物块与轨道CD之间的动摩擦因数为,求的取值范围。
【答案】(1)20m/s (2)1000N (3)最小为, 最大为
【解析】
【详解】(1)设从A运动到B的时间为t,则有
代入数据解得
由
R=h1
Rcosθ=h1-h2
可得
θ=60°
小物块平抛的水平速度是v1,则有
解得
v1=10 m/s
A与B发生碰撞的过程中系统的动量守恒,选取向右为正方向,由动量守恒定律得
mAv0=mBv1
由于
mB=2mA
解得
v0=20m/s
(2)小物块由A到C,机械能守恒,有
代入数据解得
在C点,由牛顿第二定律有
代入数据解得
N=1000N
(3) 设小物块在水平轨道CD上通过的总路程为s,根据题意,该路程的最大值是
smax=3L
路程的最小值是
smin=L
路程最大时,动摩擦因数最小;路程最小时,动摩擦因数最大。由能量守恒知
联立解得
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