精品解析:陕西安康市部分校2025-2026学年高二下学期期末质量评估物理试卷
2026-07-20
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2份
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29页
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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) | 陕西省 |
| 地区(市) | 安康市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 3.45 MB |
| 发布时间 | 2026-07-20 |
| 更新时间 | 2026-07-20 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-20 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58886849.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
高二年级教学质量评估
物理
本试卷共8页,15题。全卷满分100分。考试用时75分钟。
注意事项:
1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。
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,只有一项是符合题目要求的。
1. 2025年11月,中国科学院正式宣布,全球首个2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆(TMSR—LF1)已实现钍232→铀233的堆内转化,这一转化过程被核能界誉为“点石成金”的奇迹。其主要核反应方程有四个:
①(激发态)②
③ ④
下列说法正确的是( )
A. 反应①前后的Th是同位素,稳定程度相同
B. 反应③中的是核内中子转化为质子的过程中产生的
C. 反应④是α衰变
D. 升高反应堆的温度可以提升转化为的速度
【答案】B
【解析】
【详解】A.反应①前后的Th质子数均为90,质量数分别为232和233,互为同位素,但反应后为激发态原子核,能量更高更不稳定,稳定程度不同,故A错误;
B.反应③是衰变,衰变的本质是核内中子转化为质子时释放出电子(),故B正确;
C.根据核反应满足电荷数、质量数守恒,可知反应④中的质量数为,电荷数为,即为电子,反应④为衰变,不是衰变,故C错误;
D.放射性元素的半衰期由原子核内部结构决定,与外界温度无关,升高温度不会提升的衰变速率,即无法提升转化速度,故D错误。
故选B。
2. 如图所示,安康香溪洞景区的游客把绳子的右端固定在墙AB上,用手以恒定振幅上下抖动绳子的左端S,绳波从波源S向右传播,图示时刻刚好传到P点。已知手抖动的周期为T,S、P两点间的距离为L,下列说法正确的是( )
A. 该绳波的波速为
B. 该绳波波源S的起振方向竖直向下
C. 绳波向右传播的过程中,绳子中的质点随波向右迁移
D. 加快S端的抖动速度,则绳波的传播速度变大
【答案】A
【解析】
【详解】A.图中、之间包含个波长,故
整理得
由,整理得,故A正确;
B.波形向右传播时,根据波形平移法,点将先向上振动。介质中各质点的起振方向与波源的起振方向相同,因此波源的起振方向竖直向上,故B错误;
C.绳波传播过程中,绳上各质点只在各自平衡位置附近上下振动,并不随波向右迁移,故C错误;
D.在绳的张力和线密度不变时,波速由绳本身的性质决定,与波源的抖动速度无关;加快抖动只会改变波的频率和波长,故D错误。
故选A。
3. 2026年4月9日,嫦娥七号探测器运抵海南文昌发射场,计划于下半年发射,探测器将在地月转移轨道飞行约4~5天后,通过“近月制动”被月球捕获,进入环月椭圆轨道,后续将择机着陆月球南极,如图所示。设探测器的质量为m,探测器在近月轨道做匀速圆周运动的线速度为v,引力常量为G,下列说法正确的是( )
A. 探测器从地球发射的速度大于11.2 km/s
B. 探测器从地月转移轨道进入环月轨道,需点火加速
C. 探测器在近月轨道运行时,在探测器内可以用握力器锻炼手指和手掌的肌肉群
D. 只根据题中所给数据可以计算出月球的质量
【答案】C
【解析】
【详解】A.为第二宇宙速度,达到该速度将脱离地球引力束缚。探测器仅飞往月球,仍在地月系内,发射速度应大于且小于,故A错误;
B.从地月转移轨道进入环月轨道,需通过“近月制动”减速做近心运动,使探测器被月球捕获,若加速则会飞离月球,故B错误;
C.近月轨道中探测器处于完全失重状态,但握力器依靠弹簧弹力或肌肉发力工作,与重力无关,可正常使用,故C正确;
D.由得,需知道近月轨道半径,题中未给出,无法计算月球质量,故D错误。
故选C。
4. 如图所示,在陕西安康瀛湖游船码头,一艘小型观光游船用两根对称倾斜的缆绳拴在岸边固定桩上,游船静止漂浮在湖面,忽略水流的影响。设游船的重力为G,水对船的浮力为F浮,风对游船的水平风力方向沿船体轴线方向,大小恒为F风,下列说法正确的是( )
A. 游船所受重力G与浮力F浮是一对平衡力
B. 两根缆绳拉力的合力与F风等大反向
C. 仅使两根缆绳的夹角变小,单根缆绳的拉力变小
D. 仅使缆绳与水面的夹角变小,单根缆绳的拉力不变
【答案】C
【解析】
【详解】A.设每根缆绳拉力为,与水平方向夹角为,两根缆绳对称。竖直方向受力平衡
即,浮力与重力不是一对平衡力,故A错误;
B.两根缆绳拉力的合力有水平分量和竖直分量,水平分量与等大反向,合力并非与等大反向,故B错误;
C.设缆绳与水面的夹角为,两根缆绳水平面内的夹角为(为单根缆绳水平投影与风力反方向的夹角),水平方向受力平衡
若两根缆绳夹角变小,即变小,变大,、不变,故单根缆绳拉力减小,故C正确;
D.由水平方向平衡式
若缆绳与水面的夹角变小,即变小,变大,、不变,故单根缆绳拉力减小,故D错误。
故选C。
5. 城市户外广告牌照明灯由小型理想变压器供电,变压器原线圈接入的交流电,原、副线圈匝数之比为n1∶n2=22∶3,照明灯可视为纯电阻用电器,忽略输电线电阻。下列说法正确的是( )
A. 照明灯两端电压的有效值为30 V,其两端电压的瞬时值始终不超过30 V
B. 副线圈中交变电流的频率为50 Hz
C. 若只增加副线圈匝数,照明灯消耗的电功率将减小
D. 若某照明灯出现断路,变压器原线圈中的电流会增大
【答案】B
【解析】
【详解】A.由电压瞬时值表达式,可知原线圈电压最大值为,所以有效值。根据理想变压器电压比公式
得到副线圈电压有效值
副线圈电压瞬时值的最大值为 ,A错误;
B.由电压表达式
得到角频率,频率
且理想变压器不改变交流电频率,副线圈频率仍为50Hz,B正确;
C.根据,若只增加,和不变,则会增大。照明灯为纯电阻,功率
增大时增大,C错误;
D.多个灯泡并联在副线圈两端,若一个灯断路,并联支路减少,副线圈电压不变,则总电流减小。根据理想变压器电流关系
原线圈电流也减小,D错误。
故选B。
6. 如图所示,内置金属网的高压静电防护服接地,O为防护服金属网内的一点,A、B、M、N是金属网上的四点。在C点固定电荷量为+Q的可视为点电荷的金属小球,OC=r,AC<BC,PM<PN,静电力常量为k,无穷远处电势为0,则下列说法正确的是( )
A. 防护服内金属网左侧外表面带负电,右侧内表面带正电
B. 感应电荷在O点处产生的电场强度大小等于,方向从P点指向O点
C. A、B两点的电势关系为φA>φB
D. 将正试探电荷从P点分别移到M、N点,电场力做正功,且WPM=WPN
【答案】D
【解析】
【详解】A.接地金属网在外部正电荷作用下,靠近点的外表面感应出负电荷,静电平衡时防护服内部电场强度为零,内表面不带感应电荷,故A错误;
B.点的正电荷在点产生的电场强度大小为
方向由点指向点。为使防护服内部合电场强度为零,感应电荷在点产生的电场强度方向应由点指向点,故B错误;
C.金属网接地且处于静电平衡,金属网上各点电势均为零,因此,故C错误;
D.金属网接地,故
点位于外部正电荷与金属网之间,有。将正试探电荷从点分别移到、点,由
可知,两过程电场力做功相等且均为正功,故D正确。
故选D。
7. 如图所示,从手枪枪口O点水平向左射出一颗质量为m的子弹,初速度为v0,子弹恰好从水平地面上的方形容器CD边的中点B射入,从底部A点射出。已知容器的高度为h,枪口O点到地面的高度为H,手枪对子弹的水平方向的平均作用力为F,重力加速度为g,忽略空气阻力,下列说法正确的是( )
A. 枪口O点到容器右边缘的水平距离为
B. 容器的宽度L为
C. 手枪对子弹做的功为
D. 仅增大子弹的质量,子弹的飞行轨迹将不能经过O、B、A三点
【答案】D
【解析】
【详解】A.子弹做平抛运动,根据
可得子弹做平抛运动的时间为
同理可知子弹到容器CD边的中点B的时间为
所以枪口O点到容器右边缘的水平距离为,故A错误;
B.同理容器的宽度L为,故B错误;
C.手枪对子弹做的功,是力乘以子弹在枪膛内的位移,则对子弹由动能定理手枪对子弹做的功为,故C错误;
D.对子弹根据动能定理
仅增大子弹的质量,则子弹被弹出的速度减小,根据平抛运动知识可知子弹的飞行轨迹将不能经过O、B、A三点,故D正确。
故选D。
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,有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8. 在平直测试道路上,无人驾驶汽车甲与目标车乙在t=0时经过同一路标,并沿同一方向做直线运动,用x、v、、a分别表示两车的位移、速度、平均速度和加速度,t表示运动时间。下列图像中,能表示甲、乙两车在t0时刻相遇的是( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】A.由x-t图像可知,在t=t0时刻,乙的位移大于甲的位移,可知甲、乙两车在t0时刻不能相遇,A错误;
B.因v-t图像的面积等于位移,可知在t=t0时刻,乙的位移大于甲的位移,可知甲、乙两车在t0时刻不能相遇,B错误;
C.由图可知,在t=t0时刻,甲乙的平均速度相同,可知乙的位移等于甲的位移,可知甲、乙两车在t0时刻能相遇,C正确;
D.因a-t图像的面积等于速度的变化量,则在t=t0时刻,乙的速度变化量大于甲的速度变化量,而因开始时初速度大小关系不确定,可知甲乙位移关系不能确定,即两车不一定相遇,D错误。
故选C。
9. 如图所示,一束由两种单色光组成的复色光,以入射角θ从空气射入长方体玻璃砖,折射后分为a、b两束单色光,在玻璃砖上表面没有光线射出,则下列说法正确的是( )
A. 玻璃对a光的折射率小于对b光的折射率
B. 若缓慢增大θ,a光先从上表面射出
C. a光在玻璃中的传播速度小于b光在玻璃中的传播速度
D. 将a、b两种色光通过相同的狭缝,b光的衍射现象更明显
【答案】AB
【解析】
【详解】A.由题图可知复色光从玻璃砖左侧射入时,a光的折射角较大,根据折射定律可知,玻璃对a光的折射率小于对b光的折射率,故A正确;
B.根据全反射临界角公式,由于玻璃对a光的折射率小于对b光的折射率,所以a光在玻璃砖上表面发生全反射的临界角较大;若缓慢增大θ,则a、b光在左侧射入时的折射角增大,a、b光在上表面的入射角减小,且a光的入射角较小,所以a光先从上表面射出,故B正确;
C.根据,由于玻璃对a光的折射率小于对b光的折射率,所以a光在玻璃中的传播速度大于b光在玻璃中的传播速度,故C错误;
D.由于玻璃对a光的折射率小于对b光的折射率,所以a光的频率小于b光的频率,a光的波长大于b光的波长;将a、b两种色光通过相同的狭缝,a光的衍射现象更明显,故D错误。
故选AB。
10. 为保障深空探测航天器免受太阳高能粒子辐射,科研团队提出“主动磁盾”防护方案,在航天器外围构建强磁场屏障,利用磁场使入射带电粒子发生偏转,从而规避辐射伤害。简化模型俯视图如图所示:航天器居于圆心位置,虚线大圆为匀强磁场边界,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为B,磁场边界圆半径为R,航天器外围防护圆半径为r。一束质子(电荷量为e、质量为m)以速度v从磁场左边界A点沿半径方向正对圆心射入磁场,不计粒子的重力与相互作用力。下列说法正确的是( )
A. 质子在匀强磁场中做匀变速曲线运动
B. 若质子没有撞击航天器,质子在磁场中运动的时间为(其中θ为弧度且)
C. 若质子不能撞击航天器,则磁场的磁感应强度满足的条件是
D. 若α粒子(氦原子核)以速度v射入磁场,该磁场可能无法防护航天器
【答案】BCD
【解析】
【详解】A.带电粒子在匀强磁场中受洛伦兹力,方向始终垂直速度方向,提供向心力,做匀速圆周运动。“匀变速”指加速度大小方向都不变,但此处向心加速度方向时刻改变,非匀变速运动。正确说法是匀速圆周运动或变加速曲线运动,A错误;
B.质子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力
得到,作辅助示意图1,轨迹圆心在A点正上方,,由几何知识可得
质子在磁场中偏转角度为,运动路程(为弧度)
则质子在磁场中运动时间(为弧度,且满足)
B正确;
C.临界条件分析:质子刚好不撞航天器,轨迹与半径为r的防护圆相切,作图2。轨迹圆与以O为圆心、r为半径的圆相切。考虑几何关系:到的距离
三角形为直角三角形,有
联立解得
又由于质子圆周运动半径
联立两式得到轨迹与防护圆相切时
当,由得到轨迹半径减小,由图可知质子只在匀强磁场运动不会到达防护区,C正确;
D.粒子:电荷,质量。轨道半径
是质子轨道半径的2倍。也就是说,在相同的B和v下,粒子轨迹半径更大,
原先为质子设计的磁场B,对粒子来说偏转不足,可能无法防护,D正确。
故选BCD。
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 某同学利用图甲所示的装置,让两个小球在斜槽末端对心碰撞验证动量守恒定律。图中的O点为小球抛出点在记录纸上的垂直投影,实验时,先使小球A多次从斜槽上由静止释放,确定其平均落地点,记为P。然后,把半径相同的小球B置于水平轨道的末端,再将小球A由静止释放,与小球B相碰,重复多次,分别确定碰后小球A和B的平均落地点,记为M和N。
(1)为了确认两个小球A、B的直径相同,该同学用10分度的游标卡尺对它们的直径进行了测量,某次测量的结果如图乙所示,其读数为___________mm。
(2)下列关于实验的要求正确的是___________(填正确答案标号)。
A. 斜槽的末端必须是水平的
B. 小球A每次必须从斜槽的相同位置释放
C. 斜槽粗糙程度必须小,最好光滑
D. 小球A的质量小于小球B的质量
(3)若测得O点到平均落地点P、M、N的距离分别为xP、xM、xN,以及小球A、B的质量mA和mB,在实验误差允许范围内满足关系式____________,则验证了两小球在碰撞中满足动量守恒定律。
(4)该同学进一步研究两小球是否发生弹性碰撞。在实验中仅换用不同质量的小球A,重复实验,绘出图像;又仅换用不同质量的小球B,重复实验,并绘出图像。下图中有可能反映两小球发生弹性碰撞的是___________(填正确答案标号)。
A. B.
C. D.
【答案】(1)10.5 (2)AB
(3) (4)BC
【解析】
【小问1详解】
10分度游标卡尺的精确值为,由图乙可知读数为
【小问2详解】
A.为了保证小球抛出时的速度处于水平方向,斜槽的末端必须是水平的,故A正确;
BC.为了保证每次碰撞前瞬间小球A的速度相同,小球A每次必须从斜槽的相同位置释放,但斜槽轨道不需要光滑,故B正确,C错误;
D.为了保证碰撞后,小球A不反弹,小球A的质量应大于小球B的质量,故D错误。
故选AB。
【小问3详解】
设碰撞前瞬间小球A的速度为,碰撞后瞬间小球A、B的速度分别为,,根据动量守恒可得
由于两小球在空中下落高度相同,运动时间相等,则有,,
联立可得在实验误差允许范围内满足关系式
则验证了两小球在碰撞中满足动量守恒定律。
【小问4详解】
AB.弹性碰撞满足动量守恒和机械能守恒,则有,
联立解得
则有
AB.在实验中仅换用不同质量的小球A,重复实验,绘出图像,可知随的增大而非线性减小,且逐渐趋近于,故A错误,B正确;
CD.又仅换用不同质量的小球B,重复实验,并绘出图像,可知随的增大而线性增大,且纵轴截距为,故C正确,D错误。
故选BC。
12. 某学习小组在实验室测量未知电阻Rx1和Rx2的阻值,其操作过程如下:
(1)用如图甲所示的多用电表粗测:
①进行机械调零。
②将K旋转到欧姆挡“×10”的位置。
③将红、黑表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使指针对准欧姆表的________(填“0”或“∞”)刻线,完成欧姆调零。
④测量待测电阻Rx1和Rx2,测量时表盘刻度分别如图乙中a、b所示,则Rx1=________Ω,Rx2=________Ω。
(2)该学习小组设计如图丙所示的电路精确测量两电阻的阻值,操作如下:
①在图丁中,已正确连接了部分导线,请用笔画线代替导线将电路补充完整________。
②断开S2,闭合S1,调节滑动变阻器到合适位置,两表读数分别为U、I1,可知待测电阻Rx1=________。
③闭合S2,调节滑动变阻器使电压表读数仍为U,此时电流表的读数为I2,可得待测电阻Rx2=________。
④考虑到电压表的内阻影响,Rx1的测量值________真实值,Rx2的测量值________真实值。(均填“大于”“等于”或“小于”)。
【答案】(1) ①. 0 ②. 2.8×102##280 ③. 140
(2) ①. ②. ③. ④. 小于 ⑤. 等于
【解析】
【小问1详解】
[1]将红、黑表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使指针对准欧姆表的0刻线,完成欧姆调零。
[2]由图可知Rx1=28×10Ω=280Ω
[3]由图可知Rx2=14×10Ω=140Ω
【小问2详解】
[1]根据电路图连接实物图如图所示
[2]根据欧姆定律可得待测电阻的阻值为
[3]根据欧姆定律可得待测电阻的阻值为
[4][5]测量Rx1时电流表外接,电流表测的电流为流过Rx1的电流和电压表的电流之和,而电压为Rx1两端的电压,所以测量值小于真实值;测量Rx2时,保持电压表示数不变,电压表的分流不变,所以为通过Rx2的真实值,即Rx2的测量值等于真实值。
13. 一端封闭、粗细均匀的足够长的玻璃管竖直开口向上放置,横截面积为S=0.5 cm2,用一段长h=10 cm的水银柱封闭了一定质量的理想气体,初始状态下封闭气柱的长度L1=30 cm,温度T1=300 K,外界大气压强p0=76 cmHg,水银的密度ρ=13.6×103 kg/m3,重力加速度g=10 m/s2,不计空气阻力。
(1)玻璃管静止时,求封闭气柱的压强p1(用cmHg表示);
(2)若缓慢加热气体,当温度升高到T2=360 K时,求此时封闭气柱的长度L2;
(3)若在温度为T1时,让玻璃管自由下落,稳定后,求此时封闭气柱的长度L3。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
水银柱处于静止状态,受力平衡,有
水银柱质量,故
相当于的压强,解得
【小问2详解】
缓慢加热过程中水银柱始终平衡,封闭气体的压强不变,发生等压变化,由盖-吕萨克定律有=
解得==
【小问3详解】
玻璃管自由下落稳定后,水银柱与玻璃管一起以加速度向下运动。以竖直向下为正方向,对水银柱由牛顿第二定律有
解得
封闭气体初、末温度相同,由玻意耳定律有
解得==
14. 某游乐园推出一款物理闯关游戏,其简化装置如图甲所示。游戏装置包含三部分:左端的弹簧弹射装置、半径为R=0.4m的光滑竖直半圆形轨道(直径水平)和右侧竖直管道BC(B为管道上端开口,C为底部)。质量为m=1kg的物块(可视为质点)被弹射装置弹出后,从半圆形轨道左端进入轨道,最终落入竖直管道BC中。物块进入管道BC后,受到竖直向上的阻力,阻力大小与进入管道的深度h的关系如图乙所示,已知管道BC的总长度为H=2m,F0=4N、F1=36N,重力加速度为g=10m/s2,弹簧处于原长时上端与O点等高,不计空气阻力和物块与轨道间的摩擦,忽略弹射过程重力做的功。
(1)若物块刚好经过半圆形轨道的最高点A,求物块经过最高点的速度v的大小;
(2)求第(1)问情况下弹射装置释放的弹性势能Ep;
(3)若将弹射装置的弹性势能改为1.5Ep,求物块到达管道BC的深度L。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
物块刚好经过最高点A,由牛顿第二定律,有
得
【小问2详解】
物块从弹出至运动到A点过程,对弹簧和物块组成的系统,由机械能守恒定律,有
得
【小问3详解】
物块从弹出到最终静止过程,以点所在平面为重力势能的零参考平面,对游戏装置这个系统,由能量守恒定律,有
由功能关系,有
由图乙可知,阻力大小与进入管道的深度h成正比关系,有,
联立,得
15. 新一代航母的电磁阻拦系统采用电磁阻尼原理实现舰载机减速。其简化模型如图所示:水平光滑导轨间距为d,轨道端点M、P间接有定值电阻R;金属棒ab的电阻为0.5R,其余电阻不计。导轨间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B。质量为M的舰载机着舰时关闭动力系统,通过绝缘阻拦索钩住质量为m的金属棒,钩住后两者立即以共同初速度v0在磁场区域运动,在水平恒定阻力f和电磁阻力的共同作用下做减速运动,滑行距离x后停下。已知此过程中电阻R上产生的焦耳热为Q。求:
(1)金属棒运动过程中,a、b端的电势高低和回路的最大感应电流Im;
(2)舰载机受到的恒定阻力f的大小;
(3)整个减速过程中流过电阻R的电荷量q;
(4)减速过程的总时间t。
【答案】(1)φb<φa,
(2)
(3)
(4)
【解析】
【小问1详解】
由楞次定律或右手定则可知电流从b→a,φb<φa
刚开始运动时速度最大,感应电动势最大为Em=Bdv0
回路总电阻R总=R+0.5R=1.5R
最大感应电流
【小问2详解】
串联电路中焦耳热与电阻成正比,即
已知电阻R上产生的焦耳热为Q,则金属棒上产生的焦耳热
由能量守恒定律可得
解得
【小问3详解】
由法拉第电磁感应定律
由闭合电路的欧姆定律
回路中通过电阻R的总电荷量
联立可得
【小问4详解】
对系统应用动量定理,合外力的冲量等于动量变化。合外力为阻力f与安培力的合力,安培力的冲量可通过感应电流的平均值求解,则安培力的冲量
对系统列动量定理可得(取初速度方向为正)
联立解得
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学科网(北京)股份有限公司
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高二年级教学质量评估
物理
本试卷共8页,15题。全卷满分100分。考试用时75分钟。
注意事项:
1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。
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,只有一项是符合题目要求的。
1. 2025年11月,中国科学院正式宣布,全球首个2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆(TMSR—LF1)已实现钍232→铀233的堆内转化,这一转化过程被核能界誉为“点石成金”的奇迹。其主要核反应方程有四个:
①(激发态)②
③ ④
下列说法正确的是( )
A. 反应①前后的Th是同位素,稳定程度相同
B. 反应③中的是核内中子转化为质子的过程中产生的
C. 反应④是α衰变
D. 升高反应堆的温度可以提升转化为的速度
2. 如图所示,安康香溪洞景区的游客把绳子的右端固定在墙AB上,用手以恒定振幅上下抖动绳子的左端S,绳波从波源S向右传播,图示时刻刚好传到P点。已知手抖动的周期为T,S、P两点间的距离为L,下列说法正确的是( )
A. 该绳波的波速为
B. 该绳波波源S的起振方向竖直向下
C. 绳波向右传播的过程中,绳子中的质点随波向右迁移
D. 加快S端的抖动速度,则绳波的传播速度变大
3. 2026年4月9日,嫦娥七号探测器运抵海南文昌发射场,计划于下半年发射,探测器将在地月转移轨道飞行约4~5天后,通过“近月制动”被月球捕获,进入环月椭圆轨道,后续将择机着陆月球南极,如图所示。设探测器的质量为m,探测器在近月轨道做匀速圆周运动的线速度为v,引力常量为G,下列说法正确的是( )
A. 探测器从地球发射的速度大于11.2 km/s
B. 探测器从地月转移轨道进入环月轨道,需点火加速
C. 探测器在近月轨道运行时,在探测器内可以用握力器锻炼手指和手掌的肌肉群
D. 只根据题中所给数据可以计算出月球的质量
4. 如图所示,在陕西安康瀛湖游船码头,一艘小型观光游船用两根对称倾斜的缆绳拴在岸边固定桩上,游船静止漂浮在湖面,忽略水流的影响。设游船的重力为G,水对船的浮力为F浮,风对游船的水平风力方向沿船体轴线方向,大小恒为F风,下列说法正确的是( )
A. 游船所受重力G与浮力F浮是一对平衡力
B. 两根缆绳拉力的合力与F风等大反向
C. 仅使两根缆绳的夹角变小,单根缆绳的拉力变小
D. 仅使缆绳与水面的夹角变小,单根缆绳的拉力不变
5. 城市户外广告牌照明灯由小型理想变压器供电,变压器原线圈接入的交流电,原、副线圈匝数之比为n1∶n2=22∶3,照明灯可视为纯电阻用电器,忽略输电线电阻。下列说法正确的是( )
A. 照明灯两端电压的有效值为30 V,其两端电压的瞬时值始终不超过30 V
B. 副线圈中交变电流的频率为50 Hz
C. 若只增加副线圈匝数,照明灯消耗的电功率将减小
D. 若某照明灯出现断路,变压器原线圈中的电流会增大
6. 如图所示,内置金属网的高压静电防护服接地,O为防护服金属网内的一点,A、B、M、N是金属网上的四点。在C点固定电荷量为+Q的可视为点电荷的金属小球,OC=r,AC<BC,PM<PN,静电力常量为k,无穷远处电势为0,则下列说法正确的是( )
A. 防护服内金属网左侧外表面带负电,右侧内表面带正电
B. 感应电荷在O点处产生的电场强度大小等于,方向从P点指向O点
C. A、B两点的电势关系为φA>φB
D. 将正试探电荷从P点分别移到M、N点,电场力做正功,且WPM=WPN
7. 如图所示,从手枪枪口O点水平向左射出一颗质量为m的子弹,初速度为v0,子弹恰好从水平地面上的方形容器CD边的中点B射入,从底部A点射出。已知容器的高度为h,枪口O点到地面的高度为H,手枪对子弹的水平方向的平均作用力为F,重力加速度为g,忽略空气阻力,下列说法正确的是( )
A. 枪口O点到容器右边缘的水平距离为
B. 容器的宽度L为
C. 手枪对子弹做的功为
D. 仅增大子弹的质量,子弹的飞行轨迹将不能经过O、B、A三点
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,有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8. 在平直测试道路上,无人驾驶汽车甲与目标车乙在t=0时经过同一路标,并沿同一方向做直线运动,用x、v、、a分别表示两车的位移、速度、平均速度和加速度,t表示运动时间。下列图像中,能表示甲、乙两车在t0时刻相遇的是( )
A. B.
C. D.
9. 如图所示,一束由两种单色光组成的复色光,以入射角θ从空气射入长方体玻璃砖,折射后分为a、b两束单色光,在玻璃砖上表面没有光线射出,则下列说法正确的是( )
A. 玻璃对a光的折射率小于对b光的折射率
B. 若缓慢增大θ,a光先从上表面射出
C. a光在玻璃中的传播速度小于b光在玻璃中的传播速度
D. 将a、b两种色光通过相同的狭缝,b光的衍射现象更明显
10. 为保障深空探测航天器免受太阳高能粒子辐射,科研团队提出“主动磁盾”防护方案,在航天器外围构建强磁场屏障,利用磁场使入射带电粒子发生偏转,从而规避辐射伤害。简化模型俯视图如图所示:航天器居于圆心位置,虚线大圆为匀强磁场边界,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为B,磁场边界圆半径为R,航天器外围防护圆半径为r。一束质子(电荷量为e、质量为m)以速度v从磁场左边界A点沿半径方向正对圆心射入磁场,不计粒子的重力与相互作用力。下列说法正确的是( )
A. 质子在匀强磁场中做匀变速曲线运动
B. 若质子没有撞击航天器,质子在磁场中运动的时间为(其中θ为弧度且)
C. 若质子不能撞击航天器,则磁场的磁感应强度满足的条件是
D. 若α粒子(氦原子核)以速度v射入磁场,该磁场可能无法防护航天器
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 某同学利用图甲所示的装置,让两个小球在斜槽末端对心碰撞验证动量守恒定律。图中的O点为小球抛出点在记录纸上的垂直投影,实验时,先使小球A多次从斜槽上由静止释放,确定其平均落地点,记为P。然后,把半径相同的小球B置于水平轨道的末端,再将小球A由静止释放,与小球B相碰,重复多次,分别确定碰后小球A和B的平均落地点,记为M和N。
(1)为了确认两个小球A、B的直径相同,该同学用10分度的游标卡尺对它们的直径进行了测量,某次测量的结果如图乙所示,其读数为___________mm。
(2)下列关于实验的要求正确的是___________(填正确答案标号)。
A. 斜槽的末端必须是水平的
B. 小球A每次必须从斜槽的相同位置释放
C. 斜槽粗糙程度必须小,最好光滑
D. 小球A的质量小于小球B的质量
(3)若测得O点到平均落地点P、M、N的距离分别为xP、xM、xN,以及小球A、B的质量mA和mB,在实验误差允许范围内满足关系式____________,则验证了两小球在碰撞中满足动量守恒定律。
(4)该同学进一步研究两小球是否发生弹性碰撞。在实验中仅换用不同质量的小球A,重复实验,绘出图像;又仅换用不同质量的小球B,重复实验,并绘出图像。下图中有可能反映两小球发生弹性碰撞的是___________(填正确答案标号)。
A. B.
C. D.
12. 某学习小组在实验室测量未知电阻Rx1和Rx2的阻值,其操作过程如下:
(1)用如图甲所示的多用电表粗测:
①进行机械调零。
②将K旋转到欧姆挡“×10”的位置。
③将红、黑表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使指针对准欧姆表的________(填“0”或“∞”)刻线,完成欧姆调零。
④测量待测电阻Rx1和Rx2,测量时表盘刻度分别如图乙中a、b所示,则Rx1=________Ω,Rx2=________Ω。
(2)该学习小组设计如图丙所示的电路精确测量两电阻的阻值,操作如下:
①在图丁中,已正确连接了部分导线,请用笔画线代替导线将电路补充完整________。
②断开S2,闭合S1,调节滑动变阻器到合适位置,两表读数分别为U、I1,可知待测电阻Rx1=________。
③闭合S2,调节滑动变阻器使电压表读数仍为U,此时电流表的读数为I2,可得待测电阻Rx2=________。
④考虑到电压表的内阻影响,Rx1的测量值________真实值,Rx2的测量值________真实值。(均填“大于”“等于”或“小于”)。
13. 一端封闭、粗细均匀的足够长的玻璃管竖直开口向上放置,横截面积为S=0.5 cm2,用一段长h=10 cm的水银柱封闭了一定质量的理想气体,初始状态下封闭气柱的长度L1=30 cm,温度T1=300 K,外界大气压强p0=76 cmHg,水银的密度ρ=13.6×103 kg/m3,重力加速度g=10 m/s2,不计空气阻力。
(1)玻璃管静止时,求封闭气柱的压强p1(用cmHg表示);
(2)若缓慢加热气体,当温度升高到T2=360 K时,求此时封闭气柱的长度L2;
(3)若在温度为T1时,让玻璃管自由下落,稳定后,求此时封闭气柱的长度L3。
14. 某游乐园推出一款物理闯关游戏,其简化装置如图甲所示。游戏装置包含三部分:左端的弹簧弹射装置、半径为R=0.4m的光滑竖直半圆形轨道(直径水平)和右侧竖直管道BC(B为管道上端开口,C为底部)。质量为m=1kg的物块(可视为质点)被弹射装置弹出后,从半圆形轨道左端进入轨道,最终落入竖直管道BC中。物块进入管道BC后,受到竖直向上的阻力,阻力大小与进入管道的深度h的关系如图乙所示,已知管道BC的总长度为H=2m,F0=4N、F1=36N,重力加速度为g=10m/s2,弹簧处于原长时上端与O点等高,不计空气阻力和物块与轨道间的摩擦,忽略弹射过程重力做的功。
(1)若物块刚好经过半圆形轨道的最高点A,求物块经过最高点的速度v的大小;
(2)求第(1)问情况下弹射装置释放的弹性势能Ep;
(3)若将弹射装置的弹性势能改为1.5Ep,求物块到达管道BC的深度L。
15. 新一代航母的电磁阻拦系统采用电磁阻尼原理实现舰载机减速。其简化模型如图所示:水平光滑导轨间距为d,轨道端点M、P间接有定值电阻R;金属棒ab的电阻为0.5R,其余电阻不计。导轨间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B。质量为M的舰载机着舰时关闭动力系统,通过绝缘阻拦索钩住质量为m的金属棒,钩住后两者立即以共同初速度v0在磁场区域运动,在水平恒定阻力f和电磁阻力的共同作用下做减速运动,滑行距离x后停下。已知此过程中电阻R上产生的焦耳热为Q。求:
(1)金属棒运动过程中,a、b端的电势高低和回路的最大感应电流Im;
(2)舰载机受到的恒定阻力f的大小;
(3)整个减速过程中流过电阻R的电荷量q;
(4)减速过程的总时间t。
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