精品解析:广东广州市番禺中学2025-2026学年高二下学期7月期末物理试题

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2026-07-18
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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-期末
学年 2026-2027
地区(省份) 广东省
地区(市) 广州市
地区(区县) 番禺区
文件格式 ZIP
文件大小 1.70 MB
发布时间 2026-07-18
更新时间 2026-07-18
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-07-18
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来源 学科网

内容正文:

2025-2026学年第二学期广东番禺中学期末考试 高二年级物理科试题 一、单项选择题(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. 氚对人体的影响远没有网络报道的那么可怕,由于氚的衰变只会放出一个高速移动的电子,不会穿透人体,因此只有大量吸入氚才会对人体有害。利用中子轰击,采用锂化合物或合金做靶材,能大量生产氚。下列关于氚的生产或衰变反应方程正确的是(  ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】由题意可知,氚的生产反应方程为 氚的β衰变反应方程为 故ACD错误,B正确。 故选B。 2. 如图所示,弹簧振子在水平方向上AB两点间做简谐运动,O点为小球静止时球心所在的位置,关于振子小球的运动,下列说法正确的是(  ) A. 从A点向O点运动,加速度越来越小 B. 从O点向B点运动,回复力越来越小 C. 从O点向A点运动,位移越来越小 D. 从B点向A点运动,弹性势能逐渐增大 【答案】A 【解析】 【详解】A.小球从A点向O点运动过程中,位移逐渐减小,根据 可知,回复力逐渐减小,根据可知,加速度逐渐减小,故A正确; B.小球从O点向B点运动过程中,位移逐渐增大,根据 可知,回复力逐渐增大,故B错误; C.小球从O点向A点运动过程中,位移逐渐增大,故C错误; D.小球从B点向A点运动过程中,弹簧的形变量先减小后增大,则弹性势能先减小后增大,故D错误。 故选A。 3. 已知某种介质的折射率为,在这种介质与空气的交界面上MN上有光线入射,在如下图所示的光路中,哪个是正确的(MN上部分是空气,MN下部是介质)(  ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 【详解】AB.当发生全反射时,由 解得 当光从光密介质向光疏介质,且入射角时发生全反射,故AB错误; CD.再由折射定律,可推知,只C光路图是正确的,D错误; 故选C。 4. 图甲是副线圈接有灯泡和理想交流电表的理想变压器,图乙是原线圈两端电压随时间变化的图像,已知变压器原、副线圈匝数比为,灯泡电阻恒为,则下列说法正确的是( ) A. 时,电压表示数为 B. 变压器原线圈电流有效值为 C. 当更换电阻阻值比大的灯泡时,副线圈的输出电压将减小 D. 当更换电阻阻值比小的灯泡时,原线圈的输入功率将增大 【答案】D 【解析】 【详解】A.由图乙可知,原线圈两端电压的最大值为则有效值为 已知变压器原、副线圈匝数比为10:1,根据 解得副线圈两端电压的有效值,交流电压表示数为副线圈两端电压的有效值,故t=0.01s时,电压表V示数为2V,故A错误; B.灯泡电阻恒为,副线圈电流有效值 根据 解得变压器原线圈电流有效值为,故B错误; C.更换电阻阻值比大的灯泡时,原线圈两端电压不变,变压器原、副线圈匝数比不变,副线圈的输出电压不变,故C错误; D.更换电阻阻值比小的灯泡时,根据可得副线圈的输出功率将增大, 根据,可得原线圈的输入功率将增大,故D正确。 故选D。 5. 如图所示是一定质量的理想气体经历的循环过程,其中是等容过程;是等温过程,是等压过程。下列有关气体的描述正确的是(  ) A. 气体从状态到状态的过程中,气体压强增大,外界对气体做正功,气体内能增加 B. 、两个状态中,在状态气体分子平均动能比大 C. 气体从状态到状态的过程中,气体体积增大,吸收热量,内能增加 D. 气体从状态到状态的过程中,容器内单位体积的气体分子个数增大,容器内壁单位面积上受到的压力不变 【答案】D 【解析】 【详解】A.是等容过程,体积不变,压强增大。由理想气体状态方程可知,压强增大则温度升高,内能增加,等容过程,故A错误; BC.是等温过程,温度不变,分子平均动能不变,内能不变;体积增大,气体对外界做功 由热力学第一定律可知,,气体从外界吸热,故BC错误; D.是等压过程,压强不变,故容器内壁单位面积上受到的压力不变。体积减小,气体分子总数不变,所以单位体积内的分子个数增大,故D正确。 故选D。 6. 下列四幅图分别是等离子体发电机、质谱仪、回旋加速器、霍尔元件的示意图,进入装置的带电粒子重力均不计,下列说法正确的是( ) A. 图甲中上极板A板是电源的正极 B. 图乙中粒子打在照相底片D上的位置越靠近,粒子的比荷越大 C. 图丙中若增大回旋加速器的加速电压,粒子获得的最大动能不变 D. 图丁中若导体中的载流子是质子,则导体左右两侧电势 【答案】BCD 【解析】 【详解】A.甲图为等离子体发电机:磁场方向从左到右(N极到S极),根据左手定则,正电荷受到向下的洛伦兹力,向下极板B偏转,负电荷向上极板A偏转,因此下极板B是电源正极,上极板A是负极,故A错误; B.乙图为质谱仪:粒子先经加速电场加速,,进入磁场后洛伦兹力提供向心力,,整理得轨迹半径​​。由此可知,比荷越大,半径小,打在底片上的位置越靠近,故B正确; C.丙图为回旋加速器:洛伦兹力提供向心力,最大动能对应最大速度,最大半径; 粒子的最大动能由D形盒半径和磁感应强度决定,当粒子轨迹半径等于D形盒半径时达到最大动能,与加速电压无关,因此增大加速电压,粒子获得的最大动能不变,故C正确; D.丁图为霍尔元件:载流子是质子(正电荷),电流方向沿图中方向,磁场竖直向下,根据左手定则(左手手心向上,让磁感线穿手心,四指指向正电荷运动方向),正电荷受到向左的洛伦兹力,向左侧偏转,因此左侧积累正电荷,可得​。故D正确。 故选 BCD。 7. 一列简谐横波在时的波形如图中实线所示,时的波形如图中虚线所示,下列说法正确的是( ) A. 这列波的波长为6m B. 若波向右传播,则波的频率一定为0.25Hz C. 若波向左传播,则波的传播速度最小为6m/s D. 平衡位置分别为A、B的两个质点,振动方向有时相同有时相反 【答案】C 【解析】 【详解】A.由图像可知,这列波的波长为8m,A错误; B.设周期为T,波向右传播,从实线情形到虚线情形,可能经过了,也可能经过了,则频率不一定为0.25Hz,B错误; C.设周期为T,波向左传播,从实线情形到虚线情形,经过了 则 当时周期最大值 波速最小值,C正确; D.由图可知A、B两个质点相距4m,为波长的一半,A、B的相位相差,则振动过程中任意时刻振动方向均相反,D错误。 故选C。 二、多项选择题(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,至少有两个选项正确,全部选对的得6分,选不全的得3分,有选错或不答的得0分。) 8. 氢原子的能级图如图所示,锌、钠、铯的逸出功分别为3.38eV、2.29eV、1.89eV,则下列说法正确的是(  ) A. 一个处于能级的氢原子向低能级跃迁最多能辐射出3种不同频率的光子 B. 氢原子从能级向能级跃迁时辐射出的光子比从能级向能级跃迁时辐射出的光子的波长短 C. 一群氢原子从能级直接向能级跃迁时辐射出的光都能使锌、钠、铯产生光电效应 D. 氢原子从能级直接向能级跃迁时辐射出的光照射到钠上逸出光电子的最大初动能为0.26eV 【答案】AD 【解析】 【详解】A.一个处于能级的氢原子向低能级跃迁最多能辐射出种不同频率的光子,A正确; B.由题图可知,n=3和n=2的能级差小于n=2和n=1的能级差,又 因此小的波长长,B错误; C.氢原子从n=4能级向n=2能级跃迁时辐射出的光子能量 小于锌的逸出功3.38eV,不能使锌产生光电效应,C错误; D.根据光电效应方程有 D正确。 故选AD。 9. 如图所示,质量为的光滑圆弧轨道静止在光滑水平面上,轨道半径为。圆弧最低点点切线水平,点为圆弧轨道的最高点。质量为可视为质点的小球以水平速度从左端点滑上轨道,经过时间恰好到达点。重力加速度大小为,下列说法正确的是( ) A. 小球和轨道组成的系统动量守恒 B. 小球水平速度的大小为 C. 在时间内,小球向右移动的水平距离为 D. 小球返回点后做自由落体运动 【答案】BD 【解析】 【详解】A.小球和轨道组成的系统水平方向动量守恒,故A错误; B.小球恰好到达B点时,小球与轨道水平方向共速。设共速速度为v,水平方向动量守恒,则 得 由系统机械能守恒 解得,故B正确; C.在时间内,小球向右移动的过程中,光滑圆弧轨道也向右移动,小球相对与光滑圆弧轨道的水平位移为,故在时间内,小球向右移动的水平距离大于,故C错误; D.设小球返回A点时,小球速度为,轨道速度为,由水平方向动量守恒得 由机械能守恒 解得 即小球到达A点时速度为零,离开轨道后只受重力,做自由落体运动,故D正确。 故选BD。 10. 我国自主设计建造的航空母舰“福建舰”采用全新的电磁弹射技术和电磁阻拦技术,舰载机着舰时电磁阻拦技术的基本原理如图甲所示。某次测试中,舰载机着舰后关闭动力系统并立即通过绝缘阻拦索钩住导轨上的金属棒迅速达到共同速度(时间极短),在磁场中一起减速滑行60m后停下,舰载机、金属棒的v-t图像如图乙所示。已知该舰载机质量,钩住阻拦索前瞬间水平速度,金属棒ab与阻拦索总质量,电阻,匀强磁场磁感应强度,方向垂直纸面向里。假设平行导轨MN、PQ间距,电阻不计,MP间接有阻值也为R的电阻。除安培力外舰载机克服其他阻力做功,除安培力外的其他阻力恒定,则从舰载机与金属棒共速到它们停下来的过程中( ) A. 经历的时间 B. 通过电阻R的电荷量 C. 金属棒两端的最大电压 D. 回路中产生的焦耳热 【答案】BD 【解析】 【详解】C.对舰载机、金属棒分析,因从关闭动力系统到获得共同速度的时间极短,故舰载机和金属棒系统动量守恒,由动量守恒定律得 解得 之后减速运动,此时ab棒感应电动势最大 故金属棒两端电压最大为,故C错误; B.通过金属棒的电荷量 解得,故B正确; A.从舰载机与金属棒共速到它们停下来的过程中,根据动量定理得 安培力 解得,故A错误; D.从舰载机与金属棒共速到它们停下来的过程中,根据动能定理得 解得,故D正确。 故选BD。 三、非选择题 11. 某小组基于动量守恒定律测量玩具枪子弹离开枪口的速度大小,实验装置如图(a)所示。所用器材有:玩具枪、玩具子弹、装有挡光片的小车、轨道、光电门、光电计时器、十分度游标卡尺、电子秤等。实验步骤如下: (1)用电子秤分别测量小车的质量M和子弹的质量m; (2)用游标卡尺测量挡光片宽度d,示数如图(b)所示,宽度d=_______ cm; (3)平衡小车沿轨道滑行过程中的阻力。在轨道上安装光电门A和B,让装有挡光片的小车以一定初速度由右向左运动,若测得挡光片经过A、B的挡光时间分别为13.56ms、17.90ms,则应适当调高轨道的_______(填“左”或“右”)端。经过多次调整,直至挡光时间相等; (4)让小车处于A的右侧,枪口靠近小车,发射子弹,使子弹沿轨道方向射出并粘在小车上,小车向左运动经过光电门A,测得挡光片经过A的挡光时间; (5)根据上述测量数据,利用公式v=________(用d、m、M、表示)即可得到子弹离开枪口的速度大小v; 【答案】 ①. 0.99 ②. 右 ③. 【解析】 【详解】[1]游标卡尺的分度值为0.1mm,主尺的读数为0.9cm,游标尺上第9小格与主尺对齐,则游标尺的读数为 挡光片的宽度为 [2]小车经过光电门的速度为 测得挡光片经过A、B的挡光时间分别为13.56ms、17.90ms,可知小车经过光电门A的速度大于经过光电门B的速度,故应适当调高轨道的右端; [3]小车经过光电门的速度为 子弹粘上小车的过程,根据动量守恒定律有 解得 12. 某实验小组在用插针法“测玻璃的折射率”实验中,画出的光路,如图甲所示。 (1)以下措施可以提高实验准确程度的是______。 A. 选用两光学表面间距稍大些的玻璃砖 B. 选用两光学表面平行的玻璃砖 C. 插在玻璃砖同侧的两枚大头针间距尽量大一些 D. 图甲中越大越好 (2)甲同学在画完边界时,不小心将玻璃砖向上平移了一小段距离,然后画出下边界,导致两边界间距略小于玻璃砖宽度,如图乙所示。则他测得的折射率与真实值相比______(选填“偏大”“偏小”“不变”或“无法确定”)。 (3)乙同学在正确画出两界面后,不小心将玻璃砖平移了一些,如图丙所示(虚线表示玻璃砖边界),其他操作无误,则他测得的折射率将______(选填“偏大”“偏小”或“不变”)。 (4)在用双缝干涉测量光的波长的实验中,如图所示。 ①、分别是( ) A.单缝和双缝 B.双缝和单缝 C.单缝和单缝 D.双缝和双缝 ②如果双缝间距是,双缝到毛玻璃的距离是,第一条亮纹中心到第六条亮纹中心间距是,则光的波长是______。(用、、表示) 【答案】(1)AC (2)偏大 (3)不变 (4) ①. A ②. 【解析】 【小问1详解】 A.选用两光学表面间距稍大些的玻璃砖,可以使折射光线在玻璃砖内的侧移量更大,便于准确确定出射光线的位置,减小作图误差,故A正确; B.本实验只需利用一次折射,玻璃砖两表面不必严格平行,故B错误; C.插在玻璃砖同侧的两枚大头针间距尽量大一些,可以使入射光线和出射光线的方向更准确,减小角度测量误差,故C正确; D.入射角并非越大越好,过大会使反射增强、折射减弱,故D错误。 故选AC。 【小问2详解】 光路图如图所示,虚线代表平移后实际光路,实线代表实验测得光路。 由上图可知,入射角相等,实际折射角大于测量折射角,由折射定律 可知 因此,测量的折射率会偏大。 【小问3详解】 光路图如图所示,虚线代表平移后实际光路,实线代表实验测得光路。 由光路图可知,入射角相等,折射角相等,由折射定律 可知 因此,测得的折射率不变。 【小问4详解】 [1]由双缝干涉原理可知,光源先透过滤光片得到单色光,再经过单缝得到细长光源,最后用双缝得到两束相干光,因此a为单缝,b为双缝。 [2]第一条亮纹到第六条亮纹间距为,则相邻亮纹间距 由 解得 13. 如图所示,一个导热良好的圆柱形汽缸竖直放置,外界环境温度为301 K不变,质量m=2 kg、横截面积的活塞封闭某理想气体,静止时活塞与容器底部的距离为h=24 cm,在活塞上轻放一小物块,活塞下降3 cm后恰好再次平衡,大气压强,不计摩擦,g取10 m/s2。 (1)求小物块的质量; (2)缓慢升高环境温度使活塞再次静止在初位置,求此时气体的温度。 【答案】(1)6 kg (2)344 K 【解析】 【小问1详解】 初状态活塞静止时,根据受力平衡条件 解得 设小物块的质量为,末态活塞静止时,根据平衡条件 容器内气体等温变化,根据玻意耳定律 解得 【小问2详解】 活塞回到初位置的过程中,容器内气体为等压变化,根据盖吕萨克定律 解得 【点睛】 14. 如图所示,在直角坐标系中,轴右侧存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为,在处放置垂直于轴的足够大的接收屏。位于原点的粒子源可沿平面向轴右侧各个方向发射相同的正电粒子,粒子速度大小相等,轨迹半径为。已知粒子的质量为,电荷量为,粒子打到接收屏上即被吸收,不计空气阻力、粒子重力及粒子间相互作用。求: (1)粒子的速度大小; (2)粒子打到接收屏上区域的长度; (3)能打到接收屏上的粒子在磁场中运动的最短时间。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 由洛伦兹力提供向心力 解得 【小问2详解】 由几何关系,粒子轨迹恰好与相切时,打到接收屏上的位置最高, 粒子沿方向进入磁场时,打到接收屏上的位置最低, 则粒子打到接收屏上区域的长度 【小问3详解】 由几何关系可知,运动到点的粒子轨迹的圆心角最小, 则相应粒子运动的最短时间 解得 15. 如图所示,竖直平面内有一光滑的圆轨道,其末端水平,且距地面高为。现将质量为可视为质点的小球A从轨道顶端由静止释放,A落地点距离轨道末端的水平距离为。忽略空气阻力,重力加速度为,求: (1)小球A在轨道末端的速度为多少? (2)在轨道末端静置质量为可视为质点的小球B,再将小球A从轨道顶端静止释放,若A、B间碰撞为弹性碰撞,两小球落地后不反弹。讨论在不同取值下哪个小球落得更远以及两小球最终水平间距与值的关系。 【答案】(1) (2)当时,B落得更远;当时,两者一样远;当时,A落得更远。当时,;当时, 【解析】 【小问1详解】 小球A从轨道顶端静止释放,由机械能守恒得 由平抛运动规律, 解得, 【小问2详解】 A、B碰撞过程动量守恒 弹性碰撞机械能守恒 联立解得, 平抛时间,落地点距轨道末端的水平距离: 当时,,则B落得更远,,两球均向右运动, 当时,,则B落得更远,,A球向左运动回到圆轨道,由于圆轨道光滑,小球最终以平抛, 当时,,两球一样远, 当时,,则A落得更远,,A球向左运动回到圆轨道,由于圆轨道光滑,小球最终以平抛, 综上,当时,B落得更远;当时,两者一样远;当时,A落得更远。 当时,;当时, 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025-2026学年第二学期广东番禺中学期末考试 高二年级物理科试题 一、单项选择题(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. 氚对人体的影响远没有网络报道的那么可怕,由于氚的衰变只会放出一个高速移动的电子,不会穿透人体,因此只有大量吸入氚才会对人体有害。利用中子轰击,采用锂化合物或合金做靶材,能大量生产氚。下列关于氚的生产或衰变反应方程正确的是(  ) A. B. C. D. 2. 如图所示,弹簧振子在水平方向上AB两点间做简谐运动,O点为小球静止时球心所在的位置,关于振子小球的运动,下列说法正确的是(  ) A. 从A点向O点运动,加速度越来越小 B. 从O点向B点运动,回复力越来越小 C. 从O点向A点运动,位移越来越小 D. 从B点向A点运动,弹性势能逐渐增大 3. 已知某种介质的折射率为,在这种介质与空气的交界面上MN上有光线入射,在如下图所示的光路中,哪个是正确的(MN上部分是空气,MN下部是介质)(  ) A. B. C. D. 4. 图甲是副线圈接有灯泡和理想交流电表的理想变压器,图乙是原线圈两端电压随时间变化的图像,已知变压器原、副线圈匝数比为,灯泡电阻恒为,则下列说法正确的是( ) A. 时,电压表示数为 B. 变压器原线圈电流有效值为 C. 当更换电阻阻值比大的灯泡时,副线圈的输出电压将减小 D. 当更换电阻阻值比小的灯泡时,原线圈的输入功率将增大 5. 如图所示是一定质量的理想气体经历的循环过程,其中是等容过程;是等温过程,是等压过程。下列有关气体的描述正确的是(  ) A. 气体从状态到状态的过程中,气体压强增大,外界对气体做正功,气体内能增加 B. 、两个状态中,在状态气体分子平均动能比大 C. 气体从状态到状态的过程中,气体体积增大,吸收热量,内能增加 D. 气体从状态到状态的过程中,容器内单位体积的气体分子个数增大,容器内壁单位面积上受到的压力不变 6. 下列四幅图分别是等离子体发电机、质谱仪、回旋加速器、霍尔元件的示意图,进入装置的带电粒子重力均不计,下列说法正确的是( ) A. 图甲中上极板A板是电源的正极 B. 图乙中粒子打在照相底片D上的位置越靠近,粒子的比荷越大 C. 图丙中若增大回旋加速器的加速电压,粒子获得的最大动能不变 D. 图丁中若导体中的载流子是质子,则导体左右两侧电势 7. 一列简谐横波在时的波形如图中实线所示,时的波形如图中虚线所示,下列说法正确的是( ) A. 这列波的波长为6m B. 若波向右传播,则波的频率一定为0.25Hz C. 若波向左传播,则波的传播速度最小为6m/s D. 平衡位置分别为A、B的两个质点,振动方向有时相同有时相反 二、多项选择题(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,至少有两个选项正确,全部选对的得6分,选不全的得3分,有选错或不答的得0分。) 8. 氢原子的能级图如图所示,锌、钠、铯的逸出功分别为3.38eV、2.29eV、1.89eV,则下列说法正确的是(  ) A. 一个处于能级的氢原子向低能级跃迁最多能辐射出3种不同频率的光子 B. 氢原子从能级向能级跃迁时辐射出的光子比从能级向能级跃迁时辐射出的光子的波长短 C. 一群氢原子从能级直接向能级跃迁时辐射出的光都能使锌、钠、铯产生光电效应 D. 氢原子从能级直接向能级跃迁时辐射出的光照射到钠上逸出光电子的最大初动能为0.26eV 9. 如图所示,质量为的光滑圆弧轨道静止在光滑水平面上,轨道半径为。圆弧最低点点切线水平,点为圆弧轨道的最高点。质量为可视为质点的小球以水平速度从左端点滑上轨道,经过时间恰好到达点。重力加速度大小为,下列说法正确的是( ) A. 小球和轨道组成的系统动量守恒 B. 小球水平速度的大小为 C. 在时间内,小球向右移动的水平距离为 D. 小球返回点后做自由落体运动 10. 我国自主设计建造的航空母舰“福建舰”采用全新的电磁弹射技术和电磁阻拦技术,舰载机着舰时电磁阻拦技术的基本原理如图甲所示。某次测试中,舰载机着舰后关闭动力系统并立即通过绝缘阻拦索钩住导轨上的金属棒迅速达到共同速度(时间极短),在磁场中一起减速滑行60m后停下,舰载机、金属棒的v-t图像如图乙所示。已知该舰载机质量,钩住阻拦索前瞬间水平速度,金属棒ab与阻拦索总质量,电阻,匀强磁场磁感应强度,方向垂直纸面向里。假设平行导轨MN、PQ间距,电阻不计,MP间接有阻值也为R的电阻。除安培力外舰载机克服其他阻力做功,除安培力外的其他阻力恒定,则从舰载机与金属棒共速到它们停下来的过程中( ) A. 经历的时间 B. 通过电阻R的电荷量 C. 金属棒两端的最大电压 D. 回路中产生的焦耳热 三、非选择题 11. 某小组基于动量守恒定律测量玩具枪子弹离开枪口的速度大小,实验装置如图(a)所示。所用器材有:玩具枪、玩具子弹、装有挡光片的小车、轨道、光电门、光电计时器、十分度游标卡尺、电子秤等。实验步骤如下: (1)用电子秤分别测量小车的质量M和子弹的质量m; (2)用游标卡尺测量挡光片宽度d,示数如图(b)所示,宽度d=_______ cm; (3)平衡小车沿轨道滑行过程中的阻力。在轨道上安装光电门A和B,让装有挡光片的小车以一定初速度由右向左运动,若测得挡光片经过A、B的挡光时间分别为13.56ms、17.90ms,则应适当调高轨道的_______(填“左”或“右”)端。经过多次调整,直至挡光时间相等; (4)让小车处于A的右侧,枪口靠近小车,发射子弹,使子弹沿轨道方向射出并粘在小车上,小车向左运动经过光电门A,测得挡光片经过A的挡光时间; (5)根据上述测量数据,利用公式v=________(用d、m、M、表示)即可得到子弹离开枪口的速度大小v; 12. 某实验小组在用插针法“测玻璃的折射率”实验中,画出的光路,如图甲所示。 (1)以下措施可以提高实验准确程度的是______。 A. 选用两光学表面间距稍大些的玻璃砖 B. 选用两光学表面平行的玻璃砖 C. 插在玻璃砖同侧的两枚大头针间距尽量大一些 D. 图甲中越大越好 (2)甲同学在画完边界时,不小心将玻璃砖向上平移了一小段距离,然后画出下边界,导致两边界间距略小于玻璃砖宽度,如图乙所示。则他测得的折射率与真实值相比______(选填“偏大”“偏小”“不变”或“无法确定”)。 (3)乙同学在正确画出两界面后,不小心将玻璃砖平移了一些,如图丙所示(虚线表示玻璃砖边界),其他操作无误,则他测得的折射率将______(选填“偏大”“偏小”或“不变”)。 (4)在用双缝干涉测量光的波长的实验中,如图所示。 ①、分别是( ) A.单缝和双缝 B.双缝和单缝 C.单缝和单缝 D.双缝和双缝 ②如果双缝间距是,双缝到毛玻璃的距离是,第一条亮纹中心到第六条亮纹中心间距是,则光的波长是______。(用、、表示) 13. 如图所示,一个导热良好的圆柱形汽缸竖直放置,外界环境温度为301 K不变,质量m=2 kg、横截面积的活塞封闭某理想气体,静止时活塞与容器底部的距离为h=24 cm,在活塞上轻放一小物块,活塞下降3 cm后恰好再次平衡,大气压强,不计摩擦,g取10 m/s2。 (1)求小物块的质量; (2)缓慢升高环境温度使活塞再次静止在初位置,求此时气体的温度。 14. 如图所示,在直角坐标系中,轴右侧存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为,在处放置垂直于轴的足够大的接收屏。位于原点的粒子源可沿平面向轴右侧各个方向发射相同的正电粒子,粒子速度大小相等,轨迹半径为。已知粒子的质量为,电荷量为,粒子打到接收屏上即被吸收,不计空气阻力、粒子重力及粒子间相互作用。求: (1)粒子的速度大小; (2)粒子打到接收屏上区域的长度; (3)能打到接收屏上的粒子在磁场中运动的最短时间。 15. 如图所示,竖直平面内有一光滑的圆轨道,其末端水平,且距地面高为。现将质量为可视为质点的小球A从轨道顶端由静止释放,A落地点距离轨道末端的水平距离为。忽略空气阻力,重力加速度为,求: (1)小球A在轨道末端的速度为多少? (2)在轨道末端静置质量为可视为质点的小球B,再将小球A从轨道顶端静止释放,若A、B间碰撞为弹性碰撞,两小球落地后不反弹。讨论在不同取值下哪个小球落得更远以及两小球最终水平间距与值的关系。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:广东广州市番禺中学2025-2026学年高二下学期7月期末物理试题
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