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浙江省衢州市五校联盟2025年高二下物理期末统考模拟试题含解析.doc

1、浙江省衢州市五校联盟2025年高二下物理期末统考模拟试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4.考

2、生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。 一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24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、一月球探测车在月球成功软着陆,在实施软着陆过程中,月球探测车离月球表面4 m高时最后一次悬停,确认着陆点.若总质量为M的月球探测车在最后一次悬停时,反推力发动机对其提供的反推力为F,已知引力常量为G,月球半径为R,则月球的质量为(  ) A. B. C. D. 2、如图所示为从静止开始做直线运动的物体的加速度—时间图象,关于物体的运动下列说法正确的是(  ) A.物体在t=6 s时,速

3、度为0 B.物体在t=6 s时,速度为18 m/s C.物体运动前6 s的平均速度为9 m/s D.物体运动前6 s的位移为18 m 3、如图所示,理想变压器原、副线圈接有三个完全相同的灯泡,其额定电压均为U,且三个灯泡均能正常发光.下列说法正确中的是 A.原、副线圈匝数比为3:1 B.原、副线圈匝数比为1:3 C.AB端的输入电压为3U D.AB端的输入电压为4U 4、实验室常用的弹簧秤如图甲所示,弹簧的一端与连接有挂钩的拉杆相连,另一端固定在外壳上的O点,外壳上固定一个圆环,整个外壳重为G,弹簧和拉杆的质量忽略不计.现将该弹簧秤以如图(乙)和(丙)的两种方式固定在地面上,

4、并分别用同样的力F0(F0 > G)竖直向上拉弹簧秤,则稳定后弹簧秤的读数分别为( ) A.乙图读数为F0–G,丙图读数为F0+G B.乙图读数为F0+G,丙图读数为F0–G C.乙图读数为F0–G,丙图读数为F0 D.乙图读数为F0,丙图读数为F0–G 5、在图中,EF、GH为平行的金属导轨,其电阻不计,R为电阻,C为电容器,AB为可在EF和GH上滑动的导体横杆.有匀强磁场垂直于导轨平面.若用I1和I2分别表示图中该处导线中的电流,则当横杆AB( ) A.匀速滑动时,I1=0,I2=0 B.匀速滑动时,I1≠0,I2≠0 C.加速滑动时,I1=0,I2=0 D.加

5、速滑动时,I1≠0,I2≠0 6、有关近代原子物理的若干叙述,下列说法正确的是 A.卢瑟福通过分析α粒子轰击氮核实验结果,发现了中子 B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应 C.玻尔理论指出原子可以处于连续的能量状态中 D.现已建成的核电站利用的是放射性同位素衰变放出的能量 二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 7、图中甲,乙两图分明表示两个分子之间分子力和分子势能随分子间距离变化的图象,由图象判断以下说法中正确的是: A.当分子间距离为时,分

6、子力最小且为零 B.当分子间距离为时,分子力表现为引力 C.当分子间距离为时,分子势能最小但不一定为零 D.当分子间距离时,分子势能随分子间距离的减小而增大 8、如图,一平行板电容器连接在直流电源上,电容器的极板水平,两微粒a、b所带电荷量大小相等、符号相反,使它们分别静止于电容器的上、下极板附近,与极板距离相等。现同时释放a、b,它们由静止开始运动,在随后的某时刻t,a、b经过电容器两极板间下半区域的同一水平面(如图中虚线所示),a、b间的相互作用和重力可忽略。下列说法正确的是( ) A.a的质量比b的大 B.在t时刻,a的动能比b的大 C.在t时刻,a和b的电势能相等 D

7、.在t时刻,a和b的动量大小相等 9、如图,半径为R的四分之一圆内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,半径OA水平。在圆的最低点C有一粒子源,它正以相同速率在纸面内向各个方向发射质量为m、带电量为q(q>0)的粒子,速率大小为。在圆弧上AC有粒子射出,B为圆弧上一点,∠AOB等于60°,不计粒子所受重力,下列说法正确的是(  ) A.所有从圆弧上出来的粒子的速度方向都平行 B.所有从圆弧上出来的粒子在磁场中运动时间都相等 C.从A处射出的粒子与从B处射出的粒子在磁场中运动时间之比3∶1 D.从A处射出的粒子与从B处射出的粒子在磁场中的速度偏转角之比为3∶2 10

8、下列说法正确的是__________ A.光的偏振现象证明了光波是纵波 B.对于同一障碍物,波长越大的光波,越容易绕过去 C.泊松亮斑说明了光具有波动性 D.在白炽灯的照射下从两块捏紧的玻璃板表面看到彩色条纹,这是光的干涉现象 三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。 11.(6分)测定电源的电动势和内电阻的实验电路和U﹣I图象如图所示;请回答下列问题: (1)如图甲所示,在闭合开关之前为防止电表过载而移动滑动变阻器的滑动头P,应放在滑动变阻器__处(填“a”或“b”) (2)现备有以下器材: A.干电池1个 B.滑动变

9、阻器(0~50 Ω) C.电压表(0~3 V) D.电压表(0~15 V) E.电流表(0~0.6 A) F.电流表(0~3 A) 其中电流表应选____,电压表应选____.(填字母代号) (3)如图乙是根据实验数据画出的U﹣I图象.由此可知这个干电池的电动势E=__V,内电阻r=__Ω. 12.(12分)常用的无线话筒所用电池的电动势E约为9V.内阻r约为,最大允许电流为100 mA,为测定这个电池的电动势和内阻,某同学利用图甲所示的电路进行实验,图中电压表为理想电表.R为电阻箱(阻值范围为0 - 999. 9Ω),R0为定值电阻. (1)图甲中接入R0的目的是____

10、实验室备有的定值电阻R0的规格有以下几种,则本实验应选用____. A.50Ω,1. 0W B.500Ω,2. 5W C.1500 Ω,15W D.2500Ω,25W (2) 该同学接入符合要求的R0后,闭合开关S,调整电阻箱的阻值读出电压表的示数U,再改变电阻箱阻值,取得多组数据,作出了如图乙的图线,根据图乙所作出的图象可求得该电池的电动势E= ___V,内阻r= ___Ω(结果保留三位有效数字). 四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。 13.(10分)如图所示,半径为R的四分之三圆周CE

11、D,O为圆心,A为CD的中点,在OCEDO内充满垂直于纸面向外的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度大小为B.一群相同的带正电粒子以相同的速率从AC部分垂直于AC射向磁场区域,沿半径OD放置一粒子吸收板,所有射在板上的粒子均被完全吸收.已知粒子的质量为m,电量为q,速率v=,假设粒子不会相遇,忽略粒子间的相互作用,不考虑粒子的重力.求: (1)粒子在磁场中的运动半径; (2)粒子在磁场中运动的最短和最长时间; (3)吸收板上有粒子击中的长度. 14.(16分)如图所示,用特殊材料制成的PQ界面垂直于x轴,只能让垂直打到PQ界面上的电子通过.PQ的左右两侧有两个对称的直角三角形区域,左

12、侧的区域分布着方向垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,右侧区域内分布着竖直向上的匀强电场.现有速率不同的电子在纸面上从坐标原点O沿不同方向射向左侧三角形区域,不考虑电子间的相互作用.已知电子的电荷量为e,质量为m,在ΔOAC中,OA=l,θ=60°. (1)求能通过PQ界面的电子所具有的最大速度及其从O点入射时与y轴的夹角; (2)若以最大速度通过PQ界面的电子刚好被位于x轴上的F处的接收器所接收,求电场强度E的大小; (3)在满足第(2)的情况下,求所有能通过PQ界面的电子最终穿越x轴的区间宽度. 15.(12分)某交流发电机输出功率为5×105W,输出电压为U=1.0×10

13、3V,假如输电线的总电阻R=10Ω,在输电线上损失的电功率等于输电功率的5%,用户使用电压U="380" V. (1)画出输电线路的示意图.(标明各部分的符号) (2)所用升压和降压变压器的原、副线圈的匝数比各为多少?(使用的变压器是理想变压器) 参考答案 一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24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、A 【解析】 月球探测车悬停时,月球对它的万有引力等于发动机的反推力,根据万有引力定律和F关系,列式求解; 【详解】 据题知月球探测车悬停时,月球对它的万有引力等于发动机的反推力,即,解得月球的质量,故A正确、B

14、CD错误。 本题要知道月球探测车悬停时,处于平衡状态,能够对月球探测车正确的受力分析,知道万有引力与反推力平衡。 2、B 【解析】 物体在t =6s时,速度为,选项B正确,A错误;因物体做变加速运动,无法求解前6s的位移和平均速度,故选B. 3、C 【解析】 设灯泡正常发光时,流过它的电流为,则该变压器原线圈电流,副线圈中电流,则原副线圈匝数比;所以原线圈两端的电压为,则AB端输入电压为3,则ABD错,C正确. 故本题选C 根据理想变压器原、副线圈电流比和匝数成反比的规律,利用三灯泡正常发光的电流,可以求出匝数比;利用匝数比可求得原线圈两端的电压,进而可以求出AB端的输入总电压

15、. 4、C 【解析】 按乙图放置,弹簧测力计的示数为F1,弹簧挂钩的受力情况是F1=G+F1,所以弹簧测力计读数F1=F1-G;按丙图放置,弹簧测力计的示数为F2,弹簧挂钩的受力情况是F1=F2,所以弹簧测力计读数F2=F1. 故选C. 点睛:本题的关键是理解“弹簧的一端与连接有挂钩的拉杆相连,另一端固定在外壳上的O点”,因此解题的关键对挂钩进行分析. 5、D 【解析】 电容器在电路中与等效电源并联,两端电压为AB端感应电动势,所以当导体棒匀速滑动时,电容器两端电压不变I2=0,电阻R中电流不为零,AB错;加速滑动时,电容器两端电压随导体棒速度的增大而增加,所以充电电流不为零,通

16、过电阻的电流也不为零,D对. 思路分析:根据等效电路,电容器两端电压变化才会有充电或放电电流,电阻两端只要有电压就会有电流通过. 试题点评:考查电容器充放电的条件,等效电路的问题 6、B 【解析】 A.卢瑟福通过分析α粒子轰击氮核实验结果,发现了质子,中子是查德威克发现的,故A错误; B.太阳内部发生的核聚变,会产生大量的能量,这些能量以太阳光的形式辐射出来,故B正确; C.玻尔理论指出原子可以处于不连续的能量状态中,能量状态是分立的、量子化的,故C错误; D.现已建成的核电站利用的是核裂变放出的能量,故D错误。 二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题

17、给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 7、ACD 【解析】 AC.由图可知,当分子间距离为r0时,分子力和分子势能均最小,从图甲中看,分子力最小为零,从图乙知分子势能最小为负值,且分子势能与零势能面的选取有关;故A,C 均正确. B.由图甲可知分子间距离为r0时为引力等于斥力的位置,当分子间距离r

18、意知,相同时间内a的位移大于b的位移,q、E相等,可知,故A错误; B.根据动能定理得  a的位移大,电场力做功多,故在t时刻,a的动能比b的大,故B正确; C.在t时刻,a、b经过电场中同一水平面,电势相等,它们的电荷量也相等,符号相反,由知,a和b的电势能不相等,故C错误; D.由动量定理得 可知t时刻粒子的动量为,故在t时刻,a和b的动量大小相等,故D正确。 故选BD。 9、AC 【解析】 A.粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得 解得 r=R 粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径与磁场半径相等; 粒子沿CO方向入射其运动轨迹如图所

19、示,则OCO2A是正方形,是菱形,粒子偏转角为为90°;粒子沿其它方向入射,由于C点不变,OC不变,四边形的四个边相等,四边形永远是菱形,则O2B一定平行与OC,速度一定沿水平方向射出,故A正确; B.沿不同方向射入的粒子在磁场中的偏转角度θ不同,粒子在磁场中的运动时间 不同,故B错误; CD.由题意可知:∠AOB=60°,则:∠BO2C=30°,两粒子偏转角之比为 90°:30°=3:1 粒子在磁场中的运动时间,粒子在磁场中的运动时间之比等于粒子的偏转角之比,则粒子运动时间之比为3:1,故C正确,D错误; 故选AC。 10、BCD 【解析】 试题分析:光的偏振现象证明了光波是

20、横波,即振动方向与传播方向相垂直,而纵波的振动方向与传播方向共线,故选项A错误;波产生明显衍射的条件是缝、孔、障碍物的尺寸大小与波长差不多或比波长小,因此波长越长的波越容易发生明显的衍射现象,故选项B正确;泊松亮斑属于光的衍射现象,它是波特有的现象,故选项C正确;两块捏紧的玻璃板间将形成空气薄膜,光照射在空气薄膜上下表面的反射光发生干涉,由于是白炽灯的白光,产生的干涉条纹为彩色条纹,故选项D正确. 考点:本题主要考查对光的偏振、波产生明显衍射的条件、泊松亮斑、光的干涉等知识的识记与理解问题,属于中档偏低题. 三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出

21、演算过程。 11、a C E 1.5 0.75 【解析】 (1) 滑动变阻器采用限流接法,在闭合开关之前为防止电表过载,滑动变阻器的滑动触头P应放在a处; (2) 电源电动势大约1.5V,因此电压表选择量程为3V的比较合适,故电压表选择C, 由图乙可知,电路中的电流最大值为0.4A,因此电流表选择E; (3) 由图乙所示图象可知,电源的U-I图象与纵轴的交点坐标值是1.5,则电源电动势E=1.5V, 图象中的斜率表示电源的内阻, 所以电源的内阻为. 【点晴】 在选择电压表和电流表时要求在不超过量程的前提下偏转角度尽量大些,在满量程的左右偏转最好

22、在U-I图象中纵坐标的截距代表的是电源的电动势,直线的斜率代表的是电源的内阻的大小. 12、保护电路、 A 10.0V; 33.3Ω 【解析】 (1)[1][2].R0是定值电阻,接在干路上限制电流起保护电路的作用.当滑动变阻器短路时,电路中通过的最大电流为100mA,则由闭合电路欧姆定律可知,定值电阻的最小阻值约为 则定值电阻应选A、50Ω,1.0W; (2)[3][4].由闭合电路欧姆定律可得 变形得 由数学知识可知图象中的斜率 截距 由图可知,b=0.1,故E=10V; 即 解得 r=33.3Ω. 本题考查了

23、测电源电动势与内阻实验,由图示电路图应用欧姆定律求出图象的函数表达式、根据图象与函数表达式即可求出电源电动势与内阻. 四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。 13、(1) (2) (3) 【解析】(1)由qvB=m 代入v得r= (2)粒子在磁场中做圆周运动的周期为T,则有 如图所示,部分粒子从OC边射入磁场,又从OC边射出磁场 由对称性可知,粒子偏转的圆心角为90°,最短时间 沿AO入射的粒子,与磁场圆在最低点内切,圆心角为270°,如图所示最长时间 (3)轨迹圆圆心的轨迹一定在与OC平行

24、的线上,如图中O1、O2、O3线上, 其中O1在AC上,O2在OA上,O3在板OD上 ①圆心在O1到O2间时,粒子打在板OD的左面,由图中几何关系得,左表面的长度范围为 L1=R-R=R ②圆心在O2到O3间时,粒子打在板OD的右面,由图中几何关系得,右表面的长度范围为EF段,长度为L2=-R=R 综上,有粒子击中的长度为L=L1+L2=R-R=R 点睛:粒子在磁场中运动时,画出粒子的运动轨迹,由几何知识求出轨迹半径是关键,要注意分析时间与周期的关系. 14、(1),电子入射时与y轴的夹角为30° (2) (3) 【解析】 (1)由,当,,电子入射时与y轴的夹角为; (2)由,,,解得; (3)电子进入电场后做类平抛运动,出电场后做匀速直线运动穿越x轴,设类平抛运动的水平分位移为x1,竖直分位移为y1,出电场时速度方向与水平方向的夹角为β,出电场后做匀速直线运动的水平分位移为x2,其轨迹与轴的交点到PQ界面的距离为s. 则由,,,可得,;由,得,则,其中, 当时有,当或时,有, 所以宽度为 15、 (1) (2)1:10;25:1 【解析】 (1) (2) 所以(5分) (5分) 本题考查了交流电远距离高压输电电路的模式图和远距离高压输电的几个基本关系.

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