内容正文:
2025-2026学年度高二年级阶段性学业质量调查(6月)
物理
一、单选题
1. 下列关于光的说法正确的是( )
A. 油膜呈现彩色条纹是光的偏振现象 B. 光电效应揭示了光具有波动性
C. 光纤通信利用了光的全反射现象 D. 光从真空进入介质,波长不变
2. 在物理学发展的进程中,人们通过对某些重要物理实验的深入观察和研究,获得正确的理论认识。下列图示的实验中导致发现原子具有核式结构的是( )
A. B.
C. D.
3. 氢原子光谱在可见光区域内有四条谱线,都是氢原子中电子从量子数n>2的能级跃迁到n=2的能级发出的光,它们在真空中的波长由长到短,可以判定
A. 对应的前后能级之差最小
B. 同一介质对的折射率最大
C. 同一介质中的传播速度最大
D. 用照射某一金属能发生光电效应,则也一定能
4. 分子力F随分子间距离r的变化如图所示。将两分子从相距处释放,仅考虑这两个分子间的作用,下列说法正确的是( )
A. 从到分子间引力、斥力都在增大
B. 从到分子力的大小先减小后增大
C. 从到分子势能先减小后增大
D. 从到分子动能先增大后减小再增大
5. 一列简谐波沿绳向右传播,P、Q是绳上两点(Q在P的右侧),振动图像分别如图中实线和虚线所示。t=1s时,下列P、Q两点间的波形图可能正确的是( )
A. B.
C. D.
二、多选题
6. 位于坐标原点的波源从平衡位置开始沿y轴运动,在均匀介质中形成了一列沿x轴正方向传播的简谐波,P和Q是平衡位置分别位于和处的两质点,时波形如图所示,此时Q刚开始振动,时Q第一次到达波谷。则( )
A. 该波在此介质中的波速为
B. 波源开始振动时的运动方向沿y轴负方向
C. P的位移随时间变化的关系式为
D. 平衡位置位于处的质点在时第一次到达波峰
7. 中国钍基熔盐堆即将建成小型实验堆,为我国能源安全和可持续发展提供有力支持。反应堆中涉及的核反应方程有:①②,下列说法正确的是( )
A. 方程①中X是中子
B. 方程②中发生了衰变
C. 受反应堆高温影响,的半衰期会变短
D. 方程②释放电子,说明电子是原子核的组成部分
8. 一冲九霄,问鼎苍穹。2021年4月29日,长征五号B遥二运载火箭搭载空间站天和核心舱发射升空,标志着我国空间站建造进入全面实施阶段。下列关于火箭的描述正确的是( )
A. 增加单位时间的燃气喷射量可以增大火箭的推力
B. 增大燃气相对于火箭的喷射速度可以增大火箭的推力
C. 当燃气喷出火箭喷口的速度相对于地面为零时火箭就不再加速
D. 火箭发射时获得的推力来自于喷出的燃气与发射台之间的相互作用
三、实验题
9. 在“用双缝干涉测光的波长”实验中,如图甲所示,光具座上放置的光学元件依次为光源、透镜、M、N、P、遮光筒、毛玻璃、放大镜。
(1)M、N、P分别是________(填字母标号)。
A. 滤光片、单缝、双缝
B. 双缝、滤光片、单缝
C. 单缝、双缝、滤光片
(2)观察到干涉条纹如图乙所示。转动测量头的手轮,使分划板中心刻线对准时,手轮的读数,继续转动手轮,使分划板中心刻线对准时,手轮的读数如图丙所示,________mm。
(3)若已知双缝间距,双缝到屏的距离,则待测光的波长________。(用、、和表示)
10. 某学习小组用图甲装置测量当地重力加速度。
将细绳一端固定在点,另一端系一磁性小球(质量很大,体积很小),在摆球的正下方放置一手机。打开手机中测量磁感应强度的软件,调整手机位置使手机磁传感器恰好位于磁性小球的悬挂点正下方。用毫米刻度尺测出细绳悬挂点到摆球球心的长度;
(1)使磁性球做小角度摆动,手机呈现出沿轴方向磁感应强度随时间变化曲线,当磁感应强度测量值最大时,磁性小球位于最高点,当磁感应强度约为0时,小球所在位置为________(选填“最低点”或“最高点”)。
(2)实验采集到磁感应强度随时间变化的图像如图乙,可知内有________个周期;
(3)通过计算得到当地重力加速度大小为________(取,结果保留三位有效数字);
(4)另一组同学多次改变摆长,根据测得数据,画出单摆周期平方与摆长的关系图线,发现其延长线未过原点,如图丙所示,原因可能是( )(选填正确选项前的字母)。
A. 将摆线的长度作为摆长
B. 将摆线的长度与小球半径的和作为摆长
C. 将摆线的长度与小球直径的和作为摆长
四、解答题
11. 如图所示,水平地面上静止放置一辆小车A,质量,上表面光滑,小车与地面间的摩擦力极小,可以忽略不计.可视为质点的物块B置于A的最右端,B的质量.现对A施加一个水平向右的恒力F=10N,A运动一段时间后,小车左端固定的挡板B发生碰撞,碰撞时间极短,碰后A,B粘合在一起,共同在F的作用下继续运动,碰撞后经时间t=0.6s,二者的速度达到.求
(1)A开始运动时加速度a的大小;
(2)A,B碰撞后瞬间的共同速度v的大小;
(3)A的上表面长度l;
12. 如图所示,两根足够长的平行光滑金属导轨MN、PQ间距,其电阻不计,两导轨及其构成的平面均与水平面成角,N、Q两端接有的电阻。一金属棒ab垂直导轨放置,ab两端与导轨始终有良好接触,已知ab的质量,电阻,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度大小。ab在平行于导轨向上的拉力作用下,以初速度沿导轨向上开始运动,可达到最大速度。运动过程中拉力的功率恒定不变,重力加速度。求:
(1)求拉力的功率P;
(2)ab开始运动后,经速度达到,此过程中电阻R生热0.03J,求该过程中ab沿导轨的位移大小x;
(3)ab开始运动后,当ab速度达到时撤去拉力,ab继续上滑0.15s速度减为零,求该过程中通过电阻R电荷量。
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2025-2026学年度高二年级阶段性学业质量调查(6月)
物理
一、单选题
1. 下列关于光的说法正确的是( )
A. 油膜呈现彩色条纹是光的偏振现象 B. 光电效应揭示了光具有波动性
C. 光纤通信利用了光的全反射现象 D. 光从真空进入介质,波长不变
【答案】C
【解析】
【详解】A.油膜呈现彩色条纹是光的薄膜干涉现象,不是偏振现象,故A错误;
B.光电效应揭示了光具有粒子性,不是波动性,故B错误;
C.光纤通信中,光在光导纤维内部不断发生全反射,以此实现信号的远距离传输,利用了光的全反射现象,故C正确;
D.光从真空进入介质时,频率不变,传播速度减小,根据,可知波长变短,故D错误。
故选C。
2. 在物理学发展的进程中,人们通过对某些重要物理实验的深入观察和研究,获得正确的理论认识。下列图示的实验中导致发现原子具有核式结构的是( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】A.双缝干涉实验说明了光具有波动性,故A错误;
B.光电效应实验,说明了光具有粒子性,故B错误;
C.实验是有关电磁波的发射与接收,与原子核无关,故C错误;
D.卢瑟福的α粒子散射实验导致发现了原子具有核式结构,故D正确;
故选D。
3. 氢原子光谱在可见光区域内有四条谱线,都是氢原子中电子从量子数n>2的能级跃迁到n=2的能级发出的光,它们在真空中的波长由长到短,可以判定
A. 对应的前后能级之差最小
B. 同一介质对的折射率最大
C. 同一介质中的传播速度最大
D. 用照射某一金属能发生光电效应,则也一定能
【答案】A
【解析】
【详解】试题分析:根据分析前后能级差的大小;根据折射率与频率的关系分析折射率的大小;根据判断传播速度的大小;根据发生光电效应现象的条件是入射光的频率大于该光的极限频率判断是否会发生光电效应.
波长越大,频率越小,故的频率最小,根据可知对应的能量最小,根据可知对应的前后能级之差最小,A正确;的频率最小,同一介质对应的折射率最小,根据可知的传播速度最大,BC错误;的波长小于的波长,故的频率大于的频率,若用照射某一金属能发生光电效应,则不一定能,D错误.
【点睛】光的波长越大,频率越小,同一介质对其的折射率越小,光子的能量越小.
4. 分子力F随分子间距离r的变化如图所示。将两分子从相距处释放,仅考虑这两个分子间的作用,下列说法正确的是( )
A. 从到分子间引力、斥力都在增大
B. 从到分子力的大小先减小后增大
C. 从到分子势能先减小后增大
D. 从到分子动能先增大后减小再增大
【答案】A
【解析】
【详解】A.从到分子间引力、斥力都在增大,A正确;
B.从到分子力的大小先增大后减小,再增大,B错误;
C.从到分子势能一直减小,C错误;
D.从到分子势能先减小后增大,分子力先做正功后做负功,分子动能先增大后减小。D错误。
故选A。
5. 一列简谐波沿绳向右传播,P、Q是绳上两点(Q在P的右侧),振动图像分别如图中实线和虚线所示。t=1s时,下列P、Q两点间的波形图可能正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】由振动图像可知,t=1s时,P点处于正向最大位移处,Q点处于平衡位置且向y轴正方向运动,波向右传播,结合同侧法可知A图像符合要求。
故选A。
二、多选题
6. 位于坐标原点的波源从平衡位置开始沿y轴运动,在均匀介质中形成了一列沿x轴正方向传播的简谐波,P和Q是平衡位置分别位于和处的两质点,时波形如图所示,此时Q刚开始振动,时Q第一次到达波谷。则( )
A. 该波在此介质中的波速为
B. 波源开始振动时的运动方向沿y轴负方向
C. P的位移随时间变化的关系式为
D. 平衡位置位于处的质点在时第一次到达波峰
【答案】AB
【解析】
【详解】AB.由图根据同侧法可知,点开始振动时的运动方向沿y轴负方向,则波源开始振动时的运动方向沿y轴负方向,由图可知,该波的波长为
根据题意可知,周期为
则该波在此介质中的波速为,故AB正确;
C.根据公式可得
由同侧法可知,此时点沿y轴正方向振动,振幅为,则P的位移随时间变化的关系式为,故C错误;
D.该波传播到处的时间为
质点起振方向沿轴负方向,则第一次到达波峰的时间为
则平衡位置位于处的质点第一次到达波峰的时间为,故D错误。
故选AB。
7. 中国钍基熔盐堆即将建成小型实验堆,为我国能源安全和可持续发展提供有力支持。反应堆中涉及的核反应方程有:①②,下列说法正确的是( )
A. 方程①中X是中子
B. 方程②中发生了衰变
C. 受反应堆高温影响,的半衰期会变短
D. 方程②释放电子,说明电子是原子核的组成部分
【答案】AB
【解析】
【详解】A.根据核反应的质量数和电荷数守恒可知,方程①中X质量数为1,电荷数为零,则是中子,选项A正确;
B.方程②中放出负电子,则发生了衰变,选项B正确;
C.放射性元素的半衰期与外界因素无关,选项C错误;
D.方程②释放的电子是原子核内的中子转化为质子时放出的,不能说明电子是原子核的组成部分,选项D错误。
故选AB。
8. 一冲九霄,问鼎苍穹。2021年4月29日,长征五号B遥二运载火箭搭载空间站天和核心舱发射升空,标志着我国空间站建造进入全面实施阶段。下列关于火箭的描述正确的是( )
A. 增加单位时间的燃气喷射量可以增大火箭的推力
B. 增大燃气相对于火箭的喷射速度可以增大火箭的推力
C. 当燃气喷出火箭喷口的速度相对于地面为零时火箭就不再加速
D. 火箭发射时获得的推力来自于喷出的燃气与发射台之间的相互作用
【答案】AB
【解析】
【详解】A.增加单位时间的燃气喷射量,即增加单位时间喷射气体的质量,根据
可知可以增大火箭的推力,故A正确;
B.当增大燃气相对于火箭的喷射速度时,根据
可知可以增大火箭的推力,故B正确;
C.当燃气喷出火箭喷口的速度相对于地面为零时,相对于火箭的速度不为零,根据
可知火箭仍然受推力作用,仍然要加速,故C错误;
D.燃气被喷出的瞬间,燃气对火箭的反作用力作用在火箭上,使火箭获得推力,故D错误。
故选AB。
三、实验题
9. 在“用双缝干涉测光的波长”实验中,如图甲所示,光具座上放置的光学元件依次为光源、透镜、M、N、P、遮光筒、毛玻璃、放大镜。
(1)M、N、P分别是________(填字母标号)。
A. 滤光片、单缝、双缝
B. 双缝、滤光片、单缝
C. 单缝、双缝、滤光片
(2)观察到干涉条纹如图乙所示。转动测量头的手轮,使分划板中心刻线对准时,手轮的读数,继续转动手轮,使分划板中心刻线对准时,手轮的读数如图丙所示,________mm。
(3)若已知双缝间距,双缝到屏的距离,则待测光的波长________。(用、、和表示)
【答案】(1)A (2)4.595
(3)
【解析】
【小问1详解】
双缝干涉实验中,光学元件的顺序为:光源→透镜→滤光片(获得单色光)→单缝(获得线光源)→双缝(获得相干光源)→遮光筒→毛玻璃→放大镜,因此M、N、P依次为滤光片、单缝、双缝。
故选A。
【小问2详解】
的读数为
【小问3详解】
是第1条亮纹位置,是第7条亮纹位置,相邻条纹间距
根据双缝干涉公式,整理得波长
10. 某学习小组用图甲装置测量当地重力加速度。
将细绳一端固定在点,另一端系一磁性小球(质量很大,体积很小),在摆球的正下方放置一手机。打开手机中测量磁感应强度的软件,调整手机位置使手机磁传感器恰好位于磁性小球的悬挂点正下方。用毫米刻度尺测出细绳悬挂点到摆球球心的长度;
(1)使磁性球做小角度摆动,手机呈现出沿轴方向磁感应强度随时间变化曲线,当磁感应强度测量值最大时,磁性小球位于最高点,当磁感应强度约为0时,小球所在位置为________(选填“最低点”或“最高点”)。
(2)实验采集到磁感应强度随时间变化的图像如图乙,可知内有________个周期;
(3)通过计算得到当地重力加速度大小为________(取,结果保留三位有效数字);
(4)另一组同学多次改变摆长,根据测得数据,画出单摆周期平方与摆长的关系图线,发现其延长线未过原点,如图丙所示,原因可能是( )(选填正确选项前的字母)。
A. 将摆线的长度作为摆长
B. 将摆线的长度与小球半径的和作为摆长
C. 将摆线的长度与小球直径的和作为摆长
【答案】(1)最低点 (2)5
(3)9.87 (4)C
【解析】
【小问1详解】
根据题意,手机位于悬挂点正下方,测量的是水平方向(轴)的磁感应强度。当小球位于最高点时,摆线与竖直方向夹角最大,磁场在水平方向的分量最大,故磁感应强度测量值最大。当小球经过最低点时,摆线竖直,磁场方向沿竖直方向,水平分量为零,故磁感应强度约为0。
【小问2详解】
由图乙可知,在和时,磁感应强度均达到正向最大值。从正向最大值到相邻正向最大值是一个周期,观察到之间的波形,共包含5个周期。
【小问3详解】
由第(2)问分析可知,单摆周期
根据题中图片信息,摆长。根据单摆周期公式
可得
代入数据得
【小问4详解】
根据单摆周期公式
变形得
理论上,将摆线的长度与小球半径的和作为摆长,图像应是通过原点的直线。图丙中图线不过原点,且在轴上有截距,即纵截距为负,是因为将摆线的长度与小球直径的和作为摆长,多加了一个半径,即
所以
这会导致纵轴截距为负。同理将摆线的长度作为摆长,纵截距为正。
故选C。
四、解答题
11. 如图所示,水平地面上静止放置一辆小车A,质量,上表面光滑,小车与地面间的摩擦力极小,可以忽略不计.可视为质点的物块B置于A的最右端,B的质量.现对A施加一个水平向右的恒力F=10N,A运动一段时间后,小车左端固定的挡板B发生碰撞,碰撞时间极短,碰后A,B粘合在一起,共同在F的作用下继续运动,碰撞后经时间t=0.6s,二者的速度达到.求
(1)A开始运动时加速度a的大小;
(2)A,B碰撞后瞬间的共同速度v的大小;
(3)A的上表面长度l;
【答案】(1) (2)1m/s (3)0.45m
【解析】
【详解】(1)以A为研究对象,由牛顿第二定律有F=mAa①
代入数据解得a=2.5 m/s2②
(2)对A、B碰撞后共同运动t=0.6 s的过程,由动量定理得Ft=(mA+mB)v-(mA+mB)v③
代入数据解得v=1 m/s④
(3)设A、B发生碰撞前,A的速度为vA,对A、B发生碰撞的过程,由动量守恒定律有
mAvA=(mA+mB)v1⑤
A从开始运动到与B发生碰撞前,由动能定理有Fl=mAv⑥
由④⑤⑥式,代入数据解得l=0.45 m.
12. 如图所示,两根足够长的平行光滑金属导轨MN、PQ间距,其电阻不计,两导轨及其构成的平面均与水平面成角,N、Q两端接有的电阻。一金属棒ab垂直导轨放置,ab两端与导轨始终有良好接触,已知ab的质量,电阻,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度大小。ab在平行于导轨向上的拉力作用下,以初速度沿导轨向上开始运动,可达到最大速度。运动过程中拉力的功率恒定不变,重力加速度。求:
(1)求拉力的功率P;
(2)ab开始运动后,经速度达到,此过程中电阻R生热0.03J,求该过程中ab沿导轨的位移大小x;
(3)ab开始运动后,当ab速度达到时撤去拉力,ab继续上滑0.15s速度减为零,求该过程中通过电阻R电荷量。
【答案】(1)4W;(2)0.1m;(3)0.15C
【解析】
【详解】(1)根据题意可知,当金属棒到达最大速度后开始做匀速直线运动,令此时拉力为,根据平衡条件有
其中的感应电流
则拉力的功率
解得
(2)根据动能定理有
根据功能关系有
解得
(3)当ab速度达到时撤去拉力,ab继续上滑0.15s速度减为零,该过程对金属棒进行分析,根据动量定理有
其中
解得
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