内容正文:
贵州毕节市实验高级中学2025-2026学年上学期
高二物理第四次月考试卷
一、单选题
1. 如图,截面为等腰直角三角形的棱镜置于空气中,顶角为,一光线从左侧入射后经两次折射,从右侧射出。入射光、出射光与左、右侧腰的夹角相等,且出射光与入射光的偏折角为。则棱镜的折射率为( )
A. B. C. D.
2. 人们常利用高压水枪洗车(如图),假设水枪喷水口的横截面积为S,喷出水流的流量为Q(单位时间流出的水的体积),水流垂直射向汽车后速度变为0。已知水的密度为,则水流对汽车的平均冲击力为( )
A. B. C. D.
3. 如图所示,图中S为在水面上振动的波源,M、N是水面上的两块挡板,其中N板可以上下移动,两板中间有一狭缝,此时测得A处水面没有振动,为使A处水面也能发生振动,可采用的方法是( )
A. 使波源的频率增大
B. 使波源的频率减小
C. 使波源的周期减小
D. 移动N使狭缝的间距增大
4. 如图所示,电源电动势E=6V,小灯泡L标有“3V,0.9W”,开关S接1,当滑动变阻器调到R=4Ω时,小灯泡L正常发光;现将开关S接2,小灯泡L和电动机M均正常工作,则( )
A. 电源的内阻为10Ω B. 电动机的内阻为4Ω
C. 电动机正常工作的电压为1.8V D. 电源的效率为70%
5. 如图所示,落山的太阳看上去正好在地平线上,但实际上太阳已处于地平线以下,观察者的视觉误差大小取决于当地大气的状况。造成这种现象的原因是( )
A. 光的反射 B. 光的折射 C. 光的直线传播 D. 小孔成像
6. 如图所示,在屏MN的上方有磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。P为屏上的一小孔,PC与MN垂直。一群质量为m、带电荷量为-q(q>0)的粒子(不计重力),以相同的速率v,从P处沿垂直于磁场的方向射入磁场区域。粒子入射方向在与磁场B垂直的平面内,且散开在与PC夹角为θ的范围内。则在屏MN上被粒子打中的区域的长度为( )
A. B. C. D.
7. 如图所示,边长为l、质量为m的等边三角形导线框abc用绝缘细线悬挂于天花板上,导线框中通一逆时针方向的电流,图中虚线CD过ab边中点和ac边中点。只在CDFE区域加一垂直于导线框所在平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,导线框处于静止状态时,细线中的拉力大小为;只在ABDC区域中加与上述相同的磁场,导线框处于静止状态时,细线中的拉力大小为。则导线框中的电流大小为( )
A. B. C. D.
二、多选题
8. 由欧姆定律I=导出U=IR和R=,下列叙述正确的是( )
A. 导体的电阻跟导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比
B. 导体的电阻由导体本身的性质决定,跟导体两端的电压及流过导体的电流的大小无关
C. 对确定的导体,其两端电压和流过它的电流的比值就是它的电阻值
D. 一定的电流流过导体,电阻越大,其电压就越大
9. 向空中发射一物体,不计空气阻力,当此物体的速度恰好沿水平方向时,物体炸裂成a、b两部分,若质量较大的a的速度方向仍沿原来的方向,则( )
A. a、b一定同时到达水平地面
B. b的速度方向一定与原速度方向相反
C. 在炸裂过程中,a、b受到的爆炸力的大小一定相等
D. 从炸裂到落地的这段时间里,a飞行的水平距离一定比b的大
10. 如图所示,质量为m的光滑物块a静止在光滑水平面上,物块a左侧面为圆弧面且与水平地面相切,质量也为m的滑块b以初速度v0向右运动滑上a,沿a左侧面上滑一段距离后又返回,最后滑离a,不计一切摩擦,滑块b从滑上a到滑离a的过程中,下列说法正确的是( )
A. 滑块b沿a上升的最大高度为 B. 滑块b沿a上升的最大高度为
C. 滑块a运动的最大速度为 D. 滑块a运动的最大速度为v0
三、实验题
11. 如图所示,在做《用双缝干涉测量光的波长》的实验时,首先调节光源、滤光片、单缝和双缝的中心均位于遮光筒的中心轴线上,用直尺量得双缝到屏的距离为80.00cm,由双缝上的标识获知双缝间距为0.200mm,光波波长为6.00×10-7m.若调至屏上出现了干涉图样后,用测量头上的螺旋测微器去测量,转动手轮,移动分划板使分划板中心刻线与某条明纹中心对齐,如图所示,此时螺旋测微器的读数为________mm,此明条纹的序号定为1,其右侧的明纹序号依次为第2、第3、……条明纹.从第1条明纹中心至第6条明纹中心的距离为________mm.
12. 小刚、小红共同设计了图甲所示的实验电路,电路中的各个器材元件的参数为:
电池组(电动势约,内阻约)电流表(量程,内阻)
电阻箱滑动变阻器开关三个及导线若干,
他们认为该电路可以用来测电源的电动势、内阻和接入电路的阻值。
(1)小刚先利用该电路准确地测出了接入电路的阻值。他的主要操作步骤是:先将滑动变阻器滑片调到某位置,接着闭合,断开,读出电流表的示数;再闭合,断开,调节电阻箱的电阻值为时,电流表的示数也为。此时滑动变阻器接入电路的阻值为___________;
(2)小红接着利用该电路测出了电源电动势和内电阻。
①他的实验步骤为:
a、在闭合开关前,调节电阻或至___________(选填“最大值”或“最小值”),之后闭合开关,再闭合或(根据b步骤判断)
b、 调节电阻___________(选填“”或“”),得到一系列电阻值和电流的数据;
c、断开开关,整理实验仪器。
②图乙是他由实验数据绘出的图像,电源电动势___________,内阻___________(计算结果保留2位有效数字)
(3)热敏电阻的伏安特性曲线如图丙所示,将该热敏电阻和上述实验中电池组构成简单闭合回路,则此时热敏电阻的实际电功率为___________(结果保留两位有效数字)。
四、解答题
13. 如图所示,在光滑水平面上,有一质量M=3kg的薄板,板上有质量m=1kg的物块,两者以v0=4m/s的初速度朝相反方向运动,薄板与物块之间存在摩擦且薄板足够长,取水平向右为正方向,求:
(1)物块最后的速度;
(2)当物块的速度大小为3m/s时,薄板的速度。
14. 如图所示,实线是时刻的波形图,虚线是时的波形图。
(1)若波向左传播,求它在内传播的最小距离
(2)若波向右传播,求它的周期
(3)若波速是,求波的传播方向
15. 如图所示,在空间中存在垂直纸面向外,宽度为d的有界匀强磁场.一质量为m、带电荷量为q的粒子自下边界的P点处以速度v沿与下边界成30°角的方向垂直射入磁场,恰能垂直于上边界射出,不计粒子重力,题中d、m、q、v均为已知量。则
(1)粒子带何种电荷?
(2)磁场磁感应强度为多少?
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
贵州毕节市实验高级中学2025-2026学年上学期
高二物理第四次月考试卷
一、单选题
1. 如图,截面为等腰直角三角形的棱镜置于空气中,顶角为,一光线从左侧入射后经两次折射,从右侧射出。入射光、出射光与左、右侧腰的夹角相等,且出射光与入射光的偏折角为。则棱镜的折射率为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】做出光路图如图
由几何关系可得
,
求得
,,
由可得
故选C。
2. 人们常利用高压水枪洗车(如图),假设水枪喷水口的横截面积为S,喷出水流的流量为Q(单位时间流出的水的体积),水流垂直射向汽车后速度变为0。已知水的密度为,则水流对汽车的平均冲击力为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】选择短时间内与汽车发生相互作用的水为研究对象,该部分水的质量为
由于喷出水流的流量为Q指单位时间流出的水的体积,则有
根据动量定理有
根据牛顿第三定律有
解得,水流对汽车的平均冲击力为
故选D。
3. 如图所示,图中S为在水面上振动的波源,M、N是水面上的两块挡板,其中N板可以上下移动,两板中间有一狭缝,此时测得A处水面没有振动,为使A处水面也能发生振动,可采用的方法是( )
A. 使波源的频率增大
B. 使波源的频率减小
C. 使波源的周期减小
D. 移动N使狭缝的间距增大
【答案】B
【解析】
【分析】
【详解】A.当波源频率增大时,波长减小,不易发生衍射,故A错误;
B.当波源频率减小时,波长增大,可以使衍射现象更加明显,故B正确;
C.当波源的周期减小时,波源频率增大,波长减小,不易发生衍射,故C错误;
D.当移动N使狭缝的间距增大,孔的间距增大,衍射现象会变弱,振动减弱,故D错误;
故选B。
4. 如图所示,电源电动势E=6V,小灯泡L标有“3V,0.9W”,开关S接1,当滑动变阻器调到R=4Ω时,小灯泡L正常发光;现将开关S接2,小灯泡L和电动机M均正常工作,则( )
A. 电源的内阻为10Ω B. 电动机的内阻为4Ω
C. 电动机正常工作的电压为1.8V D. 电源的效率为70%
【答案】D
【解析】
【详解】A.小灯泡的额定电流为
电阻为
当接1时,由闭合电路欧姆定律可知
E=I(RL+R+r)
代入数据解得
r=6Ω
故A错误;
BC.当接2时灯泡正常发光,流过的电流为I=0.3A
电源内阻分的电压为
U=Ir=0.3×6V=1.8V
故电动机分的电压为
U动=E-UL-U=6-3-1.8V=1.2V
电动机的内阻
故BC错误;
D.电源的效率
故D正确。
故选D。
5. 如图所示,落山的太阳看上去正好在地平线上,但实际上太阳已处于地平线以下,观察者的视觉误差大小取决于当地大气的状况。造成这种现象的原因是( )
A. 光的反射 B. 光的折射 C. 光的直线传播 D. 小孔成像
【答案】B
【解析】
【分析】
【详解】光在同一种均匀、透明介质中沿直线传播,在不均匀的透明介质中不沿直线传播,会发生折射。由于大气层上疏下密,光线穿过不均匀的大气层时连续发生折射,傍晚当阳光的折射光线沿水平线进入人眼时,此时的入射光线已经在地平线以下了,我们平时傍晚看到的“红红的太阳”实际上是太阳的虚像,真实的太阳可能已经在地平线以下了。
故选B。
6. 如图所示,在屏MN的上方有磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。P为屏上的一小孔,PC与MN垂直。一群质量为m、带电荷量为-q(q>0)的粒子(不计重力),以相同的速率v,从P处沿垂直于磁场的方向射入磁场区域。粒子入射方向在与磁场B垂直的平面内,且散开在与PC夹角为θ的范围内。则在屏MN上被粒子打中的区域的长度为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得
解得
粒子沿着右侧边界射入,轨迹如图1
此时出射点最近,与边界交点与P间距为
粒子沿着左侧边界射入,轨迹如图2
此时出射点最近,与边界交点与P间距为
粒子垂直边界MN射入,轨迹如3图
此时出射点最远,与边界交点与P间距为2r,故范围为在荧光屏上P点右侧,将出现一条形亮线,其长度为
故A正确,BCD错误。
故选A。
7. 如图所示,边长为l、质量为m的等边三角形导线框abc用绝缘细线悬挂于天花板上,导线框中通一逆时针方向的电流,图中虚线CD过ab边中点和ac边中点。只在CDFE区域加一垂直于导线框所在平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,导线框处于静止状态时,细线中的拉力大小为;只在ABDC区域中加与上述相同的磁场,导线框处于静止状态时,细线中的拉力大小为。则导线框中的电流大小为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】当磁场在虚线CD下方时,通电导线的等效长度为,电流方向向右,受到的安培力方向竖直向上,根据平衡条件可知
当磁场在虚线CD上方时,通电导线的等效长度为,受到的安培力方向竖直向下,故
联立可得
故选A。
二、多选题
8. 由欧姆定律I=导出U=IR和R=,下列叙述正确的是( )
A. 导体的电阻跟导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比
B. 导体的电阻由导体本身的性质决定,跟导体两端的电压及流过导体的电流的大小无关
C. 对确定的导体,其两端电压和流过它的电流的比值就是它的电阻值
D. 一定的电流流过导体,电阻越大,其电压就越大
【答案】BCD
【解析】
【详解】A.电阻是导体本身的一种属性,其大小与电压和电流无关,只是电阻的计算式,故A错误;
B.电阻是导体本身的一种属性,导体的电阻由导体本身的性质决定,跟导体两端的电压及流过导体的电流的大小无关,故B正确;
C.电阻的阻值在大小上等于其两端电压和流过它的电流的比值,故C正确;
D.流过导体的电流一定时,导体的电阻越大,说明其两端电压越大,故D正确。
故选BCD。
9. 向空中发射一物体,不计空气阻力,当此物体的速度恰好沿水平方向时,物体炸裂成a、b两部分,若质量较大的a的速度方向仍沿原来的方向,则( )
A. a、b一定同时到达水平地面
B. b的速度方向一定与原速度方向相反
C. 在炸裂过程中,a、b受到的爆炸力的大小一定相等
D. 从炸裂到落地的这段时间里,a飞行的水平距离一定比b的大
【答案】AC
【解析】
【详解】A.a、b都做平抛运动,竖直方向做自由落体运动,由于高度相同,由
得知a、b飞行时间一定相同,一定同时到达水平地面,故A正确;
B.在炸裂过程中,由于重力远小于内力,系统的动量守恒。炸裂前物体的速度沿水平方向,炸裂后a的速度沿原来的水平方向,根据动量守恒定律判断可知:b的速度一定沿水平方向,但不一定与原速度方向相反,取决于a的动量与物体原来动量的大小关系,故B错误;
C.根据牛顿第三定律可知,在炸裂过程中,a、b受到的爆炸力的大小一定相等,故C正确;
D.a、b都做平抛运动,高度相同,飞行时间相同,由于初速度大小关系无法判断,所以a飞行的水平距离不一定比b的大,故D错误。
故选AC。
10. 如图所示,质量为m的光滑物块a静止在光滑水平面上,物块a左侧面为圆弧面且与水平地面相切,质量也为m的滑块b以初速度v0向右运动滑上a,沿a左侧面上滑一段距离后又返回,最后滑离a,不计一切摩擦,滑块b从滑上a到滑离a的过程中,下列说法正确的是( )
A. 滑块b沿a上升的最大高度为 B. 滑块b沿a上升的最大高度为
C. 滑块a运动的最大速度为 D. 滑块a运动的最大速度为v0
【答案】BD
【解析】
【详解】AB.b沿a上升到最大高度时,两者速度相等,根据系统水平方向动量守恒可得
由系统机械能守恒可得
联立解得
故A错误,B正确;
CD.滑块b从滑上a到滑离a后,滑块a运动的速度最大;系统在水平方向动量守恒,对整个过程,以向右为正方向,由动量守恒定律可得
由系统机械能守恒可得
解得
,
故C错误,D正确。
故选BD。
三、实验题
11. 如图所示,在做《用双缝干涉测量光的波长》的实验时,首先调节光源、滤光片、单缝和双缝的中心均位于遮光筒的中心轴线上,用直尺量得双缝到屏的距离为80.00cm,由双缝上的标识获知双缝间距为0.200mm,光波波长为6.00×10-7m.若调至屏上出现了干涉图样后,用测量头上的螺旋测微器去测量,转动手轮,移动分划板使分划板中心刻线与某条明纹中心对齐,如图所示,此时螺旋测微器的读数为________mm,此明条纹的序号定为1,其右侧的明纹序号依次为第2、第3、……条明纹.从第1条明纹中心至第6条明纹中心的距离为________mm.
【答案】 ①. 0.900 ②. 12.0
【解析】
【详解】[1]螺旋测微器的精确度为0.01mm,转动格数估读一位,读数为
0.5+0.01×40.0=0.900mm
[2]相邻条纹的间距
则从第1条明纹中心至第6条明纹中心的距离为
x=5=12.0×10-3m=12.0mm
12. 小刚、小红共同设计了图甲所示的实验电路,电路中的各个器材元件的参数为:
电池组(电动势约,内阻约)电流表(量程,内阻)
电阻箱滑动变阻器开关三个及导线若干,
他们认为该电路可以用来测电源的电动势、内阻和接入电路的阻值。
(1)小刚先利用该电路准确地测出了接入电路的阻值。他的主要操作步骤是:先将滑动变阻器滑片调到某位置,接着闭合,断开,读出电流表的示数;再闭合,断开,调节电阻箱的电阻值为时,电流表的示数也为。此时滑动变阻器接入电路的阻值为___________;
(2)小红接着利用该电路测出了电源电动势和内电阻。
①他的实验步骤为:
a、在闭合开关前,调节电阻或至___________(选填“最大值”或“最小值”),之后闭合开关,再闭合或(根据b步骤判断)
b、 调节电阻___________(选填“”或“”),得到一系列电阻值和电流的数据;
c、断开开关,整理实验仪器。
②图乙是他由实验数据绘出的图像,电源电动势___________,内阻___________(计算结果保留2位有效数字)
(3)热敏电阻的伏安特性曲线如图丙所示,将该热敏电阻和上述实验中电池组构成简单闭合回路,则此时热敏电阻的实际电功率为___________(结果保留两位有效数字)。
【答案】(1)3.3 (2) ①. 最大值 ②. ③. 5.0 ④. 2.1
(3)2.5##2.6##2.7##2.8##2.9
【解析】
【小问1详解】
用等值替代法可测出接入电路的阻值,电阻箱的示数等于接入电路的阻值为;
【小问2详解】
①[1][2]要用电阻箱与电流表结合测量电动势与内阻,则要改变电阻箱的值,则:a、在闭合开关前,调节电阻或至最大值,之后闭合开关,再闭合;
b、调节电阻得到一系列电阻值和电流数据;
②[3][4]由闭合电路欧姆定律可得
变形得
由上式可知图线的斜率是电动势的倒数,图像的斜率为
解得
图线在纵轴上的截距是
解得
【小问3详解】
将该热敏电阻和电源构成简单闭合回路,设两端电压为,电流为,根据闭合电路欧姆定律可得
可得
在热敏电阻的伏安特性曲线中画出对应的图线,如图所示,由图中交点可知,则热敏电阻的实际电功率为。
四、解答题
13. 如图所示,在光滑水平面上,有一质量M=3kg的薄板,板上有质量m=1kg的物块,两者以v0=4m/s的初速度朝相反方向运动,薄板与物块之间存在摩擦且薄板足够长,取水平向右为正方向,求:
(1)物块最后的速度;
(2)当物块的速度大小为3m/s时,薄板的速度。
【答案】(1)2m/s,方向水平向右;(2)m/s,方向水平向右
【解析】
【分析】
【详解】(1)由于水平面光滑,物块与薄板组成的系统动量守恒,设共同运动速度大小为v,由动量守恒定律得
Mv0-mv0=(m+M)v
代入数据解得
v=2m/s
方向水平向右。
(2)由(1)知,物块速度大小为3m/s时,方向向左,由动量守恒定律得
Mv0-mv0=-mv1+Mv′
代入数据解得
v′=m/s
方向水平向右。
14. 如图所示,实线是时刻的波形图,虚线是时的波形图。
(1)若波向左传播,求它在内传播的最小距离
(2)若波向右传播,求它的周期
(3)若波速是,求波的传播方向
【答案】(1)3m;(2)(n=0、1、2、3……);(3)左
【解析】
【分析】
【详解】(1)由图可知,若波向左传播,传播距离最小值
(2)若波向右传播,传播距离
所用时间
解得
(n=0、1、2、3……)
(3)若波速是,波在内传播的距离
所以波向左传播。
15. 如图所示,在空间中存在垂直纸面向外,宽度为d的有界匀强磁场.一质量为m、带电荷量为q的粒子自下边界的P点处以速度v沿与下边界成30°角的方向垂直射入磁场,恰能垂直于上边界射出,不计粒子重力,题中d、m、q、v均为已知量。则
(1)粒子带何种电荷?
(2)磁场磁感应强度为多少?
【答案】(1)正(2)
【解析】
【详解】(1)粒子在磁场中运动轨迹如图所示,粒子向上偏转,由左手定则可判断粒子带正电;
(2)粒子在磁场中运动轨迹如图所示,设圆周运动半径为r,由几何关系可得
由洛伦兹力提供向心力得
由以上两式可解得
B=
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$