内容正文:
2025~2026学年度第二学期期末质量检测
高二物理
一、单选题(本题共7小题,共28分,在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,每小题4分)
1. 在核反应方程中,是( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】核反应过程满足质量数守恒和电荷数守恒,设的质量数为,电荷数为。
质量数守恒:,解得
电荷数守恒:,解得
即是质量数为0、电荷数为-1的电子()。
故选C。
2. 根据氢原子的能级图,现让一束单色光照射到一群处于基态(量子数n=1)的氢原子上,受激的氢原子能自发地发出6种不同频率的光,则照射氢原子的单色光的光子能量为
A. 13.6eV B. 4eV C. 12.75eV D. 12.09eV
【答案】C
【解析】
【详解】据题意有
得
即能发出6种频率光的一定是能级,则照射氢原子的单色光的光子能量为:
A.13.6eV,与计算结果不符,故A项不符合题意;
B.4eV,与计算结果不符,故B项不符合题意;
C.12.75eV,与计算结果相符,故C项符合题意;
D.12.09eV,与计算结果不符,故D项不符合题意.
3. 如图所示是质点做简谐运动的图象,由此可知( )
A. 时,质点的位移、速度均为零
B. 时,质点的位移最大,速度为零,加速度为零
C. 时,质点的位移为零,速度负向最大,加速度为零
D. 质点的周期为2s,频率为0.5Hz
【答案】C
【解析】
【详解】A.当t=0时,质点的位移为零,加速度为零,此时质点在平衡位置具有沿x轴正方向的最大速度,故A错误;
B.当t=1s时,质点的位移最大,加速度负向最大,此时质点振动到平衡位置正方向的最大位移处,速度为零,故B错误;
C.t=2s时,质点的位移为零,加速度为零,速度最大,方向沿x轴负方向,故C正确;
D.由图像可知,质点的周期为4s,频率为0.25Hz,故D错误。
故选C。
4. 如图所示,光源S从水下向空气斜射一束红蓝复色光,在A点分成 a、b 两束,则下列说法正确的是( )
A. a光是蓝色光,b光是红色光
B. 若让a、b色光在真空中传播,它们速度大小相同
C. 若a、b色光由水中射向空气,a光的临界角较小
D. 若让a、b色光在某区域相互叠加会产生干涉现象
【答案】B
【解析】
【详解】A.由题图可知b光的偏折程度比a光的偏折程度大,所以水对b光的折射率大于对a光的折射率,则b光的频率大于a光的频率,即a光是红色光,b光是蓝色光,故A错误;
B.若让a、b色光在真空中传播,它们速度大小相同,都等于c,故B正确;
C.根据可知若a、b色光由水中射向空气,a光的临界角较大,故C错误;
D. a、b色光的频率不同,在某区域相互叠加不会产生干涉现象,故D错误。
故选B。
5. 航模小组制作了一枚质量为的火箭模型,某时刻火箭速度为,方向水平,燃料即将耗尽。如图,火箭突然炸裂成两块,其中质量为的一块沿着与初速度相反的方向飞去,速度大小为,则炸裂后另一块速度大小为
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】以炸裂前火箭的速度方向为正方向,火箭炸裂成两块瞬间,由水平方向动量守恒得
则
故选D。
6. 如图所示,竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B。宽度为的水平U型导体框左端连接一阻值为R的电阻,电阻为r的导体棒ab置于导体框上。不计导体框的电阻、导体棒与框间的摩擦。ab以水平向右的初速度开始运动,最终停在导体框上。在此过程中导体棒的速度v与导体棒受到的安培力F随时间变化的图像正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】导体棒向右运动,根据右手定则,可知电流方向为b到a,再根据左手定则可知,导体棒受到向左的安培力,导体棒向右做减速运动;当导体棒速度为时,根据法拉第电磁感应定律,可得产生的感应电动势为
感应电流为
安培力大小为
根据牛顿第二定律有
可得
可知导体棒做加速度减小的减速运动,则图像的切线斜率绝对值逐渐减小,图像的切线斜率绝对值逐渐减小,且时刻有
故选C。
7. 如图所示,理想变压器原线圈接入电压恒定的正弦交流电,副线圈接入最大阻值为R的滑动变阻器和阻值为R的定值电阻,电压表和电流表均为理想交流电表。在变阻器滑片从a端向b端缓慢移动的过程中( )
A. 电流表A示数增大 B. 电压表V示数减小
C. 定值电阻R消耗的功率减小 D. 原线圈的输入功率先减小后增大
【答案】C
【解析】
【详解】B.根据
可知副线圈电压保持不变,即电压表V示数不变,故B错误;
A.分析右端电路可知,R与滑动变阻器下半部分并联后,再与上半部分串联接入电路。设滑动变阻器下边的电阻为x,则副线圈中的总电阻为
当变阻器滑片从a端向b端缓慢移动的过程中,副线圈的阻值增大,根据
可知副线圈电流减小,由
可知原线圈电流减小,即电流表A示数减小,故A错误;
C.在变阻器滑片从a端向b端缓慢移动的过程中,滑动变阻器下半部分和R并联部分电压减小,定值电阻R消耗的功率
减小,故C正确;
D.原线圈的输入功率
随着原线圈电流的减小而减小,故D错误。
故选C。
二、多选题(本题共3小题,共15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5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)
8. 图示描述了一定质量的理想气体状态变化过程中的四个状态,图中ab的延长线过原点,则下列说法正确的是( )
A. 气体从状态a到b的过程,气体体积不变
B. 气体从状态b到c的过程,一定从外界吸收热量
C. 气体从状态c到d的过程,外界对气体做功
D. 气体从状态d到a的过程,气体对外界做功
【答案】AB
【解析】
【详解】A.因ab的延长线过原点,根据,则从状态a到b,气体发生的是等容变化,气体的体积不变,故A正确;
B.从状态b到c,温度升高,压强不变,根据理想气体状态方程,体积增加,气体对外做功;温度升高,则内能增加,根据热力学第一定律公式△U=W+Q,气体吸收热量,故B正确;
C.从状态c到d,根据,各点与原点连线的斜率变小,体积变大,体积变大说明气体对外做功,故C错误;
D.从状态d到a,根据,各点与原点连线的斜率变大,体积变小,外界对气体做功,故D错误。
故选AB。
9. 两束单色光a、b分别沿半径方向由空气射入半圆形透明介质中,如图所示。出射光从圆心O点射出时,合成一束复色光c。下列说法正确的是( )
A. b光的折射率比a光的大
B. b光的频率比a光的大
C. b光比a光更容易发生明显衍射现象
D. 由该介质入射到空气时,b光发生全反射的临界角比a光的大
【答案】AB
【解析】
【详解】AB.从该介质射向空气中时,出射角相同设为,a光的入射角设为,b光的入射角设为,则由折射定律可知a、b两束光在该介质中的折射率分别为
,
由光路图易知
则可得
而折射率越大则光的频率就越大,故AB正确;
C.由于b光的频率大于a光的频率,由
可知b光的波长小于a光的波长,而波长越长的波相对而言更容易发生衍射现象,因此a光更容易发生明显衍射现象,故C错误;
D.根据全反射临界角与折射率的关系式
可知,折射率越小,临界角越大,由此可知,a光发生全反射的临界角比b光的大,故D错误。
故选AB。
10. 如图所示,图甲为一列沿x轴传播的简谐横波在t=1s时刻的图像,图甲中某质点的振动情况如图乙。下列说法正确的是( )
A. 图乙如果为质点L的振动图像,则波沿x轴负向传播
B. 该时刻起再经0.5s质点L的加速度最大
C. 质点K与质点L运动方向始终相反
D. 该时刻起1s内,K、L的平均速度大小相等
【答案】BCD
【解析】
【详解】A.图乙如果为质点L的振动图像,时,质点向下振动,根据同侧法可知则波沿x轴正向传播,故A错误;
B.根据图乙可知,周期为2s,该时刻起再经0.5s即,质点L运动到正向或负向最大位移处,加速度最大,故B正确;
C.质点K与L相距半个波长,所以任意时刻质点K与L的速度方向都相反,故C正确;
D.该时刻起1s内,两质点的位移均为零,平均速度大小相等,故D正确。
故选BCD。
三、实验题(本题共2小题,共18分,每空3分)
11. 某同学为了探究影响感应电流方向的因素,使用了图所示的实验电路。先闭合开关,再闭合开关,发现闭合瞬间,电流表指针向左偏了一下。闭合开关和,稳定后再分别进行以下操作,出现的情况是:
(1)将滑动变阻器的滑片迅速向右移动时,电流表指针______(填“向左偏”或“向右偏”或“不偏转”);
(2)先断开,稍后再闭合瞬间,电流表指针______(填“向左偏”或“向右偏”或“不偏转”);
(3)将线圈A迅速从线圈B中拔出时,电流表指针______(填“向左偏”或“向右偏”或“不偏转”);
【答案】 ①. 向右偏 ②. 不偏转 ③. 向右偏
【解析】
【详解】根据题意可知,闭合开关,线圈B与电流表形成闭合回路,闭合开关,线圈A中有电流,产生磁场,则闭合瞬间,穿过线圈B的磁通量增大,电流表指针向左偏
(1)[1]将滑动变阻器的滑片迅速向右移动时,流过线圈A的电流减小,电流产生的磁感应强度减小,穿过线圈B的磁通量减小,电流表指针向右偏。
(2)[2]先断开,稍后再闭合瞬间,穿过线圈B的磁通量不变,电流表指针不偏转。
(3)[3]将线圈A迅速从线圈B中拔出时,穿过线圈B的磁通量减小,电流表指针向右偏。
12. 某同学用如图(a)所示实验装置来“验证动量守恒定律”,实验原理如图(b)所示。
图(b)中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影。实验时,先让入射球A多次从斜轨上同一位置静止释放,找到其平均落地点的位置P。然后,把被碰小球B静置于轨道的水平部分末端,再将入射小球A从斜轨上同一位置静止释放,与小球B相碰,并且多次重复。实验得到小球的落点的平均位置分别为M、N。
(1)为了确保两小球一样大,该同学实验开始前用游标卡尺测量了两小球的直径都如图(c)所示,则小球的直径为___________mm
(2)上述实验除需测量线段、、的长度外,还需要测量的物理量_________。
A. A、B两点间的高度差
B. B点离地面的高度
C. 小球A和小球B的质量、
D. 小球A和小球B离开轨道的速度、
(3)当所测物理量满足表达式________________(用第(2)小问中测物理量的字母表示)时,即说明两球碰撞遵守动量守恒定律。
【答案】(1)12.45
(2)C (3)
【解析】
【小问1详解】
20分度游标卡尺的精确值为,由图可知小球的直径为
【小问2详解】
设小球A碰撞前瞬间的速度为,碰撞后瞬间小球A、B的速度分别为、,根据动量守恒可得
由于两球在空中下落高度相等,则两球在空中运动时间相等,则有
,,
联立可得
可知实验除需测量线段、、的长度外,还需要测量的物理量是小球A和小球B的质量、。
故选C。
【小问3详解】
根据(2)分析可知当所测物理量满足表达式
即说明两球碰撞遵守动量守恒定律。
四、解答题(本题共3小题,共计39分,解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)
13. 如图,边长为a的正方形ABCD为一棱镜的横截面,M为AB边的中点。在截面所在的平面,一光线自M点射入棱镜,入射角为60°,经折射后在BC边的N点恰好发生全反射,反射光线从CD边的P点射出棱镜,求棱镜的折射率以及P、C两点之间的距离。
【答案】,
【解析】
【详解】光线在M点发生折射有
sin60° = nsinθ
由题知,光线经折射后在BC边的N点恰好发生全反射,则
C = 90° - θ
联立有
根据几何关系有
解得
再由
解得
14. 如图所示,开口竖直向上的细玻璃管内有一段长为的水银柱,封闭了一段长度为的气体,此时封闭气体温度为300K,水银柱的上端到管口的距离为,已知大气压强为。现把玻璃管缓慢旋转90°至水平位置保持不动,然后对玻璃管缓慢加热到水银柱刚好没流出管口,则:
(1)玻璃管旋转90°时,封闭气体的长度为多少?
(2)水银柱刚好没流出关口时i,此时玻璃中封闭气体的温度为多少K?
【答案】(1);(2)
【解析】
【分析】
【详解】(1)初态,,玻璃管旋转90°时,,等温变化
解得气体长度为
(2)玻璃管水平放置加热前, ,加热后,
等压变化
解得
15. 如图所示,水平面上有两根足够长的光滑平行金属导轨和,两导轨间距为,电阻均可忽略不计。在M和P之间接有阻值为的定值电阻,导体杆的质量为、电阻,并与导轨接触良好。整个装置处于方向竖直向下、磁感应强度为的匀强磁场中。导体杆在水平向右的拉力F作用下,沿导轨做速度的匀速直线运动。求:
(1)通过电阻R的电流大小I;
(2)拉力F的大小;
(3)撤去拉力F后,电阻R上产生的焦耳热。
【答案】(1)0.8A;(2)0.16N;(3)0.16J
【解析】
【详解】(1)ab杆切割磁感线产生感应电动势
E=Blv
根据全电路欧姆定律
代入数据解得
I=0.80A
(2)杆做匀速直线运动,拉力等于安培力,根据安培力公式有
F=BIl
代入数据解得
F=0.16N
(3)撤去拉力后,根据能量守恒,电路中产生的焦耳热
可知
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高二物理
一、单选题(本题共7小题,共28分,在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,每小题4分)
1. 在核反应方程中,是( )
A. B. C. D.
2. 根据氢原子的能级图,现让一束单色光照射到一群处于基态(量子数n=1)的氢原子上,受激的氢原子能自发地发出6种不同频率的光,则照射氢原子的单色光的光子能量为
A. 13.6eV B. 4eV C. 12.75eV D. 12.09eV
3. 如图所示是质点做简谐运动的图象,由此可知( )
A. 时,质点的位移、速度均为零
B. 时,质点的位移最大,速度为零,加速度为零
C. 时,质点的位移为零,速度负向最大,加速度为零
D. 质点的周期为2s,频率为0.5Hz
4. 如图所示,光源S从水下向空气斜射一束红蓝复色光,在A点分成 a、b 两束,则下列说法正确的是( )
A. a光是蓝色光,b光是红色光
B. 若让a、b色光在真空中传播,它们速度大小相同
C. 若a、b色光由水中射向空气,a光的临界角较小
D. 若让a、b色光在某区域相互叠加会产生干涉现象
5. 航模小组制作了一枚质量为的火箭模型,某时刻火箭速度为,方向水平,燃料即将耗尽。如图,火箭突然炸裂成两块,其中质量为的一块沿着与初速度相反的方向飞去,速度大小为,则炸裂后另一块速度大小为
A. B. C. D.
6. 如图所示,竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B。宽度为的水平U型导体框左端连接一阻值为R的电阻,电阻为r的导体棒ab置于导体框上。不计导体框的电阻、导体棒与框间的摩擦。ab以水平向右的初速度开始运动,最终停在导体框上。在此过程中导体棒的速度v与导体棒受到的安培力F随时间变化的图像正确的是( )
A. B.
C. D.
7. 如图所示,理想变压器原线圈接入电压恒定的正弦交流电,副线圈接入最大阻值为R的滑动变阻器和阻值为R的定值电阻,电压表和电流表均为理想交流电表。在变阻器滑片从a端向b端缓慢移动的过程中( )
A. 电流表A示数增大 B. 电压表V示数减小
C. 定值电阻R消耗的功率减小 D. 原线圈的输入功率先减小后增大
二、多选题(本题共3小题,共15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5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)
8. 图示描述了一定质量的理想气体状态变化过程中的四个状态,图中ab的延长线过原点,则下列说法正确的是( )
A. 气体从状态a到b的过程,气体体积不变
B. 气体从状态b到c的过程,一定从外界吸收热量
C. 气体从状态c到d的过程,外界对气体做功
D. 气体从状态d到a的过程,气体对外界做功
9. 两束单色光a、b分别沿半径方向由空气射入半圆形透明介质中,如图所示。出射光从圆心O点射出时,合成一束复色光c。下列说法正确的是( )
A. b光的折射率比a光的大
B. b光的频率比a光的大
C. b光比a光更容易发生明显衍射现象
D. 由该介质入射到空气时,b光发生全反射的临界角比a光的大
10. 如图所示,图甲为一列沿x轴传播的简谐横波在t=1s时刻的图像,图甲中某质点的振动情况如图乙。下列说法正确的是( )
A. 图乙如果为质点L的振动图像,则波沿x轴负向传播
B. 该时刻起再经0.5s质点L的加速度最大
C. 质点K与质点L运动方向始终相反
D. 该时刻起1s内,K、L的平均速度大小相等
三、实验题(本题共2小题,共18分,每空3分)
11. 某同学为了探究影响感应电流方向的因素,使用了图所示的实验电路。先闭合开关,再闭合开关,发现闭合瞬间,电流表指针向左偏了一下。闭合开关和,稳定后再分别进行以下操作,出现的情况是:
(1)将滑动变阻器的滑片迅速向右移动时,电流表指针______(填“向左偏”或“向右偏”或“不偏转”);
(2)先断开,稍后再闭合瞬间,电流表指针______(填“向左偏”或“向右偏”或“不偏转”);
(3)将线圈A迅速从线圈B中拔出时,电流表指针______(填“向左偏”或“向右偏”或“不偏转”);
12. 某同学用如图(a)所示实验装置来“验证动量守恒定律”,实验原理如图(b)所示。
图(b)中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影。实验时,先让入射球A多次从斜轨上同一位置静止释放,找到其平均落地点的位置P。然后,把被碰小球B静置于轨道的水平部分末端,再将入射小球A从斜轨上同一位置静止释放,与小球B相碰,并且多次重复。实验得到小球的落点的平均位置分别为M、N。
(1)为了确保两小球一样大,该同学实验开始前用游标卡尺测量了两小球的直径都如图(c)所示,则小球的直径为___________mm
(2)上述实验除需测量线段、、的长度外,还需要测量的物理量_________。
A. A、B两点间的高度差
B. B点离地面的高度
C. 小球A和小球B的质量、
D. 小球A和小球B离开轨道的速度、
(3)当所测物理量满足表达式________________(用第(2)小问中测物理量的字母表示)时,即说明两球碰撞遵守动量守恒定律。
四、解答题(本题共3小题,共计39分,解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)
13. 如图,边长为a的正方形ABCD为一棱镜的横截面,M为AB边的中点。在截面所在的平面,一光线自M点射入棱镜,入射角为60°,经折射后在BC边的N点恰好发生全反射,反射光线从CD边的P点射出棱镜,求棱镜的折射率以及P、C两点之间的距离。
14. 如图所示,开口竖直向上的细玻璃管内有一段长为的水银柱,封闭了一段长度为的气体,此时封闭气体温度为300K,水银柱的上端到管口的距离为,已知大气压强为。现把玻璃管缓慢旋转90°至水平位置保持不动,然后对玻璃管缓慢加热到水银柱刚好没流出管口,则:
(1)玻璃管旋转90°时,封闭气体的长度为多少?
(2)水银柱刚好没流出关口时i,此时玻璃中封闭气体的温度为多少K?
15. 如图所示,水平面上有两根足够长的光滑平行金属导轨和,两导轨间距为,电阻均可忽略不计。在M和P之间接有阻值为的定值电阻,导体杆的质量为、电阻,并与导轨接触良好。整个装置处于方向竖直向下、磁感应强度为的匀强磁场中。导体杆在水平向右的拉力F作用下,沿导轨做速度的匀速直线运动。求:
(1)通过电阻R的电流大小I;
(2)拉力F的大小;
(3)撤去拉力F后,电阻R上产生的焦耳热。
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