广东省肇庆市2024-2025学年高二下学期期末考试物理试题

试卷更新日期:2025-07-09 类型:期末考试

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. 天文学家测得银河系中氦的含量约为25%。有关研究表明,恒星诞生后,其内部氢核聚变反应生成大量的氦,氢核聚变反应的方程式为411H24He+2abX+2v。下列说法正确的是(  )
    A、氢核聚变反应没有质量亏损 B、反应式中a=1b=0 C、24He中有四个中子 D、地球上的氢核聚变可以自发进行
  • 2. 海上养殖场的浮漂在风浪的作用下上下振动(可视为简谐振动),其振动周期为T , 振幅为A。某时刻浮漂正好经过平衡位置向上运动。忽略水的黏滞阻力,从该时刻起,下列说法正确的是(  )
    A、经过T4时间,浮漂的速度达到最大 B、经过T2时间,浮漂的动能为零 C、经过4T时间,浮漂所受合力为零 D、风浪突然增大,浮漂的固有振动周期T变大
  • 3. 在如图甲所示的LC振荡电路中,电容器C极板上的电荷量随时间变化的图线如图乙所示。下列关于该电路的说法正确的是(  )

    A、0~2×106s内,电容器一直处于充电过程 B、1×106~2×106s内,电场能正在转化为磁场能 C、若仅将电容器的电容调大,则电路中的振荡周期不变 D、0~2×106s内,电路中的振荡电流的方向不变
  • 4. 渔船常利用回声探测器发射的超声波来探测远处的鱼群与障碍物的方位。已知某超声波的频率为1.0×105Hzt=0时刻该超声波在水中传播的波动图像如图所示,此时介质中质点by轴负方向运动。下列说法正确的是(  )

    A、该超声波沿x轴负方向传播 B、t=2.5×106s时质点a和质点c的运动方向相反 C、该声波遇到尺寸约为1.5m的障碍物时会发生明显衍射 D、渔船逐渐靠近鱼群时,探测器接收到的回声频率仍为1.0×105Hz
  • 5. 在上海光电技术研究所的一次实验中,用不同频率的光照射某种金属,实验得到的遏止电压Uc与入射光的频率ν的关系如图所示,其横轴截距为a,纵轴截距为−b,元电荷电量为e。关于此次实验,下列说法正确的是(  )

    A、实验中金属的逸出功为eb B、直线的斜率表示普朗克常量h C、实验中金属的截止频率为ab D、遏止电压与入射光的频率成正比
  • 6. 分子固定在坐标原点O处,乙分子位于r轴上,甲、乙两分子间的势能与分子间距离的关系如图中曲线所示,图中r1是分子势能为0时对应的距离,r2是分子势能最小时对应的距离。现把乙分子从r3处由静止释放,下列说法正确的是(  )

    A、乙分子到达r2的位置时,其动量达到最大 B、乙分子从r3运动到r1的过程中,分子间始终表现为引力 C、乙分子从r2运动到r1的过程中,分子力对乙分子做正功 D、乙分子从r3运动到r1的过程中,动能一直增大
  • 7. 氢原子在可见光区有四条谱线,即图甲中HαHβHγHδ(已知Hδ为紫光,Hα为红光),这四条谱线的波长λ满足1λ=R1221n2n=3,4,5,6 , 式中n=3对应Hα),R为常量,图乙为氢原子的部分能级示意图。关于这四条谱线,下列说法正确的是(  )

    A、由同一介质射入空气,Hα发生全反射的临界角最小 B、计算Hδ谱线的波长时,n应取5 C、HβHγ的对应波长之比λβλγ=2825 D、Hγ对应的光子能量为0.54eV

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. 在一个导热性能良好的容器中封闭有一定质量的理想气体,该气体由状态A经过状态B变为状态C的过程中,其体积V与热力学温度T的关系如图所示。下列说法中正确的是(  )

    A、气体在状态A比在状态C时的压强小 B、气体从状态B到状态C的过程中一定放热 C、气体从状态A到状态B的过程中外界对气体做功 D、气体从状态A到状态C的过程中,气体吸收的热量大于气体对外界所做的功
  • 9. 洛埃镜实验也可以得到杨氏干涉的结果,其基本装置如图所示,S为单色光源,其发出的光一部分直接照在光屏上,一部分通过平面镜反射到光屏上,平面镜与光屏垂直。某次实验时测得光屏上相邻两亮条纹的间距为Δx , 光源S到平面镜和到光屏的垂直距离分别为al。则(  )

    A、光屏上的干涉条纹关于平面镜上下对称 B、单色光源的波长为λ=aΔxl C、将平面镜水平左移一些,相邻亮条纹间距不变 D、将平面镜竖直下移a2的距离,相邻亮条纹间距变为23Δx
  • 10. 某同学自制了如图甲所示的波浪发电装置(内阻不计),浪板在波浪的作用下,带动线框以角速度ω=10πrad/s匀速转动。已知线框的匝数N=600、面积S=0.01m2且处于磁感应强度B=210πT的匀强磁场中。将该发电装置连接到图乙所示的输电电路中,输电线路的总阻值r=1Ω , 两理想变压器T1T2的原、副线圈的匝数比分别为n1:n2=1:2n3:n4=2:1。测得电流表的读数为I=4A , 电流表和电压表均为理想电表,则(  )

    A、线框中产生的电动势峰值为6V B、电路中的交流电压表读数为12V C、发电装置的输出功率为30W D、电路中的电阻R获得的功率为20W

三、非选择题:共54分,考生根据要求作答。

  • 11. 传统的油膜法估测油酸分子大小存在一定的局限性,尤其是测量时油膜形状的不规则性和面积测量的主观性会带来较大误差。为此,实验小组利用现代科技手段(智能手机和图像处理软件)来改进这一实验。请根据信息,回答下列问题:

    (1)在实验中,认为油酸分子在水面上形成的是单分子层,这采用的研究方法是(填正确答案标号);

    A.等效替代法       B.类比法       

    C.理想模型法       D.控制变量法

    (2)实验中为了使油酸分子在水面上形成单分子层,应该使用浓度(选填“较高”或“较低”)的油酸酒精溶液;

    (3)将体积为V1的纯油酸溶于酒精中,配制成体积为V的油酸酒精溶液,用注射器吸取配制好的油酸酒精溶液,把它一滴一滴地滴入量筒中,当滴入n滴时,其体积为V0。则一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积为(用V1VV0n表示);

    (4)向浅水盘中倒入清水,在水面上均匀地撒上一层痱子粉,将一滴配制好的油酸酒精溶液滴在浅水盘中央,待水面稳定后,使用智能手机的高分辨率摄像头垂直拍摄油膜的照片,确保照片清晰且油膜形状完整;

    (5)将照片导入图像处理软件中,利用软件的测量工具测得油膜的面积为S , 则可计算出油酸分子的直径为(用V1VV0nS表示)。

  • 12. 如图甲所示为单摆测量重力加速度的实验装置,在摆球运动的最低点两侧分别放置激光仪器和光敏电阻,它们的中心与静止的小球球心等高共线。光敏电阻、电流传感器及电源连接成一个光电计数电路。请回答下列问题:

    (1)、用刻度尺测得摆线悬点到小球顶点的长度为100.00cm,用10分度的游标卡尺测量摆球的直径,示数如图乙所示,则摆球的直径为d=cm,该单摆的摆长为L=cm。
    (2)、启动激光仪器和光电计数电路,摆球在竖直面做简谐振动,由于摆球的遮挡,使得光敏电阻的阻值R随时间做周期性变化,测得电流传感器中的电流随时间变化的图线如图丙所示,则该单摆的振动周期T=(用t0t1表示)。

    (3)、改变摆长L , 按上述方法测量不同摆长情况下单摆的周期T , 得到多组数据,以T2为横轴,L为纵轴,作出LT2图像如图丁所示,若图线的斜率为k , 则重力加速度的大小g=(用题中所给字母表示)。
    (4)、若由于激光仪器的位置调试不精准,导致小球经过最低点时,球心位置比激光光线低一些,则测得的重力加速度值与真实值相比(选填“偏大”“相等”或 “偏小”)。
  • 13. 如图所示,在面积足够大的长方体水池中注满清水,水深为h=2m , 一束单色光以i=53°的入射角由空气射入清水中,已知清水的折射率n=43 , 光在空气中的传播速度为c=3×108m/ssin53°=0.8cos53°=0.6。求:

    (1)、光由空气射入清水时的折射角;
    (2)、光在清水中传播的速度;
    (3)、光从水面传播到池底的时间。
  • 14. 如图甲所示为一列简谐横波在t=0时刻的波形图,P是平衡位置位于x=6m处的质点,Q是平衡位置位于x=12m处的质点。如图乙所示为质点Q的振动图像,求:

    (1)、该列波的波速v
    (2)、从t=0.1st=0.25s的过程中,质点P运动的路程;
    (3)、从t=0时刻开始计时,写出质点Q的振动方程。
  • 15. 如图所示,一深度为H、横截面积为S、导热性能良好的汽缸开口向上放置,其底部与一热源表面紧贴,缸口有限制活塞上升的卡槽。用厚度和质量均不计的活塞封闭一定质量的理想气体,活塞上面有一个气阀,需要时可以打开气阀放气。初始时活塞距汽缸底部的距离为34H , 缸内气体的热力学温度为T0 , 通过热源对缸内气体缓慢加热。已知外界大气压强恒为p0 , 汽缸承受缸内气体的最大气压为3p0。不计活塞与汽缸壁间的摩擦及卡槽的厚度,汽缸密闭性能良好,重力加速度为g

    (1)、当活塞恰好上升到卡槽位置时,求缸内气体的温度;
    (2)、活塞达到卡槽位置后会被卡槽锁紧,之后持续给缸内气体加热,使缸内气体压强达到汽缸所能承受的最大气压,求缸内气体的气压达到最大时的温度;
    (3)、缸内气压达到最大后,为了保护汽缸,停止对气体加热并迅速打开气阀释放气体,直至缸内气体压强与外界大气压强相同(忽略放气过程中气体的温度变化),求释放的气体质量与缸内原有气体总质量的比值。