浙江省杭州市2021-2022学年高二下学期物理教学质量期末检测试题

日期: 2024-06-17 高二下学期物理

单选题

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下列物理量是矢量且其国际单位制(SI)单位正确的是(   )
A、 功,J
B、 动量,m/s
C、 电场强度,V/m
D、 电势差,V
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下列关于物理科学研究方法的说法正确的是(   )
A、 电场强度的定义运用了类比法
B、 电容的定义运用了理想化模型法
C、 点电荷模型的建立运用了比值定义法
D、 研究加速度与力、质量关系时运用了控制变量法
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第19届亚运会将于今年9月在杭州举行,目前各大运动场馆均已建设完毕,图为某运动场400m标准跑道的平面图,所有径赛的终点线相同,下列关于各类径赛说法正确的是(   )

A、 400m比赛每位运动员的位移大小为400m
B、 100m比赛时,冠军运动员的平均速度最大
C、 4×100比赛中最后一棒运动员的位移大小为100m
D、 用高速摄像判断哪位运动员率先到达终点时,可将运动员看成质点
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如图为我市某校运动会中的一个项目,六位同学共同抓住一根水平竹竿,以右侧置于地上的锥形桶为轴转圈,则此时从右往左数第四位同学和第五位同学相比较(   )

A、 线速度可能大
B、 角速度可能大
C、 向心加速度可能大
D、 向心力可能大
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如图所示,永州某校高三体育专业生在水平地面上进行拉轮胎的负荷训练,设该同学做匀速直线运动,运动过程中保持双肩及两绳的端点A、B等高,且绳子BO=AO,为简便计算,假设两绳间的夹角为θ=60°,绳AO、BO所在平面与水平面间的夹角恒为γ=30°,地面对轮胎的摩擦阻力大小恒为f,则每根绳的拉力大小为(   )

A、
B、
C、
D、
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2021年10月16日,搭载神舟十三号载人飞船的长征二号运载火箭(火箭全长约60m),在酒泉卫星发射中心按预定时间精准点火发射,顺利将翟志刚、王亚平、叶光富3名航天员送入太空。假设火箭在竖直升空的过程中加速度恒定,图为发射后3.5秒末的照片和毫米刻度尺,可估算出这一阶段火箭竖直升空的加速度大小为(   )

A、 1.3m/s2
B、 2.6m/s2
C、 12.6m/s2
D、 26m/s2
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神舟十三号载人飞船在入轨约6.5小时后,与正在绕地球做匀速圆周运动的天和核心舱完成交会对接形成四舱(船)组合体,绕地球做匀速圆周运动(如图甲)。三位宇航员在空间站内进行了多项科学实验,并于2021年12月9日和2022年3月23日两次为广大青少年“太空授课”,其中一次演示了“浮力消失”实验(如图乙),下列相关说法正确的是(   )

A、 神舟十三号在地面的发射速度大于11.2km/s
B、 完成对接后,四舱(船)组合体的环绕速度大于7.9km/s
C、 实验时水中的乒乓球不会上浮,是因为浮力等于重力
D、 对接后四舱(船)组合体的加速度大小等于对接前的三舱(船)组合体的加速度大小
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我国计划在2030年前实现“载人登月”,月球土壤里大量存在着一种叫做氦3()的化学元素,是热核聚变的重要原料,科学家初步估计月球上至少有100万吨氦3(),如果相关技术开发成功,可为地球带来丰富的能源。关于氦3()与氘核()聚变,下列说法中正确的是(   )
A、 核反应方程可能为++
B、 氨3()与氘核()发生聚变将吸收能量
C、 核反应生成物的质量将大于反应物的质量
D、 氘核()的比结合能大于氦核()的比结合能
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图甲为可拆变压器的零部件,其中铁芯B可以安装在铁芯A上形成闭合铁芯;原、副线圈的匝数分别为n1和n2 , 将它们分别套在铁芯A的两臂上,如图乙;某同学实验时,将原线圈与正弦式交流电源相连,并用多用电表的交流电压档测得原、副线圈的电压分别为U1和U2。下列说法正确的是(   )

A、 若铁芯B没有安装在铁芯A上,
B、 若铁芯B没有安装在铁芯A上,
C、 若铁芯B安装在铁芯A上,
D、 若铁芯B安装在铁芯A上,
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在某校运动会的集体项目30m“袋鼠跳”接力赛中,一位质量为50kg的同学从起点开始共跳动15次正好抵达终点,假设每次跳跃距离相同,重心均升高0.45m,则以下说法正确的是(   )

A、 每次跳跃该同学消耗体能225J
B、 起跳离地前,该同学处于失重状态
C、 起跳离地前与下落触地后,地面给人的摩擦力方向不同
D、 若该同学用14次跳跃动作完成比赛,则用时一定更短
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2022年北京冬季奥运会比赛项目“跳台滑雪”被称为“勇者的游戏”,其滑道由助滑道、起跳区、着陆坡、停止区组成。如图所示为某滑雪爱好者从助滑道上滑下,在起跳区末端(点正上方高处),第一次以速度水平飞出,经过时间 , 落在着陆坡的中点处。已知长为 , 若第二次该滑雪者在起跳区末端以的速度水平飞出(不计空气阻力),则滑雪者(   )

A、 在空中飞行时间变为
B、 着陆点离点的距离大于
C、 着陆时的速度方向与第一次相同
D、 着陆时重力做功的瞬时功率是第一次的一半
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2022年北京冬奥会开幕式上,由一朵朵代表各个参赛国家的“小雪花”组成一朵“大雪花”后,奥运圣火在其中央点燃,如图甲,让全世界惊叹。某同学发现每朵“小雪花”的基本形状如图乙所示,并利用绝缘弧形细条摆成模型,若其左右分别均匀分布着等量异种电荷。a、b、c、d四点均位于对称轴上,且它们与中心点的距离均相等。则(   )

A、 a点场强大于c点场强
B、 a、c两点的电势相等
C、 b、d两点的场强相等
D、 正的试探电荷从b点到d点电势能增加
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光学镊子是靠激光束“夹起”细胞、病毒等极其微小粒子的工具。为了简化问题,将激光束看作粒子流,其中的粒子以相同的动量沿光传播方向运动。如图所示,是一个半径为R、折射率均匀的圆柱形玻璃砖的横截面,两束光线从A点与横截面中轴线(图中虚线)成74°角射入玻璃砖后从B、C点射出,出射光与中轴线平行。已知真空中的光速为c,sin37°=0.6,则(   )

A、 该玻璃砖的折射率为1.5
B、 两束光线对玻璃砖的合力向下
C、 玻璃砖全反射临界角的正弦值为
D、 光在玻璃砖内运动消耗的时间为

多选题

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下列现象涉及电磁感应的是(   )

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下列与图片对应的说法正确的是(   )

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如图所示,两个位于x=0和x=6m处的波源分别处在介质I和Ⅱ中,x=3m是两介质的分界面。t=0时刻两波源同时开始沿y轴正方向作简谐振动,振幅A=1cm,分别产生沿x轴相向传播的两列机械波。t=2s时介质I的波恰好传到分界面,此时两波源都刚好第4次回到平衡位置,t=3s时,介质Ⅱ的波也刚好传到分界面。不计波传播过程中的能量损失,则(   )

实验题

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实验室有小车、打点计时器、纸带、砝码等器材,某班级同学想用这些器材探究加速度与力的关系,设计了不同的实验方案。

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某同学想测出一个工厂排出废水的电阻率,以判断废水是否达到排放标准(一般工业废水电阻率的达标值为ρ≥200Ω·m)。有一个长为L的圆柱形玻璃管,两底面为带有接线柱的圆形金属薄板(板的电阻不计)。该同学将水样注满玻璃管后,用图甲的实验方案进行测量。

①该同学用游标卡尺测量玻璃管的内径,需用到图乙中游标卡尺的(选填图乙中的“A”、“B”、“C”)部分与玻璃管紧密接触;该同学实验前,先用多用电表欧姆档的“×100”档粗测水样的电阻值,测量时表盘上指针如图丙所示,则所测水样的电阻约为Ω。

②该同学实验测得电压表示数U,电流表示数I、玻璃管内径d、水柱长度L,则该水样的电阻率=(用题中所给字母表示)

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在“用双缝干涉测量光的波长”实验中:

解答题

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如图甲,冰壶是北京冬奥会的正式比赛项目,冰壶在冰面上运动时,运动员可以通过刷冰来减小冰壶与冰面之间的动摩擦因数,从而控制冰壶的滑行距离。如图乙,是冰壶场地示意图,已知从投掷线到“大本营”中心的距离为30m,“大本营”的直径为4m。在某次比赛中,质量为20kg的冰壶从投掷线以某一初速度被推出后,正好沿着正中心线做匀减速直线运动,在它停下的最后1s内位移为0.1m。(假设每次投掷时,冰壶的速度方向均沿中心线方向,且不考虑冰壶的转动,可以把冰壶看成质点)求:

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如图所示是一个过山车轨道模型,AB是一段与水平方向夹角为 , 长为的倾斜轨道,通过水平轨道BC(长度)与竖直圆轨道CDEFG(轨道半径 , 圆轨道最低点C、G略有错开),出口为水平轨道GH,在GH的右端竖直挡板上固定着一个轻质弹簧,小球与BC轨道的动摩擦因数μ可以调节,整个轨道除BC段以外都是光滑的。一个质量的小球(可视为质点)以水平初速度从某一高处水平抛出,到A点时速度 , 方向恰沿AB方向,并沿倾斜轨道滑下。已知所有轨道转折处均有光滑微小圆弧相接,小球滑过时无机械能损失。则:

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如图所示,间距L=1m的两光滑平行金属导轨水平放置,左侧接C=0.1F的电容,开始时不带电,右侧接R=6Ω的电阻,中间MA、ND段绝缘,右侧ADEF区域存在垂直平面向里的匀强磁场,磁感应强度B1=1T,AF长度d=1.8m,MN左侧轨道足够长且存在垂直平面向里的匀强磁场,磁感应强度B2=2T,EF的右侧某位置固定一轻质弹簧。金属杆a、b的长度均为L,质量均为m=0.1kg,电阻均为r=6Ω,金属杆a以v0=10m/s的速度进入ADEF磁场区域,金属杆b静止在ADEF区域外侧,金属杆a、b碰后粘连在一起,求:

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如图所示,半径为R的圆形匀强磁场区域I与x轴相切于坐标系的原点O,磁感应强度为B1 , 方向垂直于纸面向外,磁场区域I右侧有一长方体加速管,加速管高度AC长为2R,左侧的电势比右侧高,中轴线与x轴平行且过磁场区域I的圆心。在加速管出口正下方距离D点为R处放置一宽度为d=3R的荧光屏EF,荧光屏与竖直方向成θ=60°角,加速管右侧存在方向垂直于纸面向外的匀强磁场区域Ⅱ,磁感应强度为B2。在O点处有一个粒子源,能沿纸面向y>0的各个方向均匀地发射大量质量为m带电荷量为q且速率相同的粒子,其中沿y轴正方向射入磁场的粒子,恰能沿轴线O2O3进入加速管并垂直打在荧光屏上,(不计粒子重力及其相互作用)。求:

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