安徽巢湖市2024屆高二物理第二學期期末檢測試題注意事項1．考生要認真填寫考場號和座位序號。2．試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上，在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答；第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3．考試結束后，考生須將試卷和答題卡放在桌面上，待監考員收回。一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、發射通信衛星常用的方法是：先用火箭將衛星送入近地圓形軌道運行，然后再適時開動衛星上的小型噴氣發動機，經過過渡軌道將其送入與地球自轉同步的圓形運行軌道．比較衛星在兩個圓形軌道上的運行狀態，在同步軌道上衛星的（）A．機械能大，動能小B．機械能小，動能大C．機械能大，動能也大D．機械能小，動能也小2、質點以坐標原點O為中心位置在y軸上做機械運動，其振動圖象如圖所示，振動在介質中產生的橫波沿x軸正方向傳播，則波源振動一個周期時的波形圖為A． B．C． D．3、大霧天發生交通事故的概率比平常要高出幾倍甚至幾十倍，保證霧中行車安全顯得尤為重要．在霧天的平直公路上．甲、乙兩汽車同向勻速行駛，乙在前，甲在后．某時刻兩車司機聽到警笛提示，同時開始剎車，結果兩車剛好沒有發生碰撞，如圖為兩車剎車后勻減速運動的v-t圖象．以下分析正確的是A．甲車剎車的加速度的大小為0.5m/s2 B．兩車開始剎車時的距離為100mC．兩車剎車后間距一直在減小 D．兩車都停下來后相距25m4、如圖所示，一個比荷為k的帶正電粒子(重力忽略不計)，由靜止經加速電壓U加速后，從小孔0垂直進入磁感應強度為B的勻強磁場中(磁場區域足夠大)，粒子打在擋板上P點，OP=x.擋板與左邊界的夾角為30°，與入射速度方向夾角為60°，則下列表達式中，能正確反映x與U之間關系的是A． B． C． D．5、拍攝立體電影時用一臺攝影機,讓它通過兩個窗口(相當于人的雙眼)交替拍攝,兩套圖像交替地印在同一條電影膠片上．放映時日用一臺放映機,通過左右兩個窗口,把兩套圖像交替地映在銀幕上．在每個放映窗口前安裝一塊偏振片,兩個窗口射出的光,通過偏振片后成了偏振光．左右兩個窗口前的偏振片的透振方向互相垂直,因而產生的兩束偏振光的偏振方向也互相垂直．這兩束偏振光投射到銀幕上再反射到觀眾那里,偏振方向不變．觀眾用偏振眼鏡觀看時,左眼只看到左窗口映出的畫面,右眼只看到右窗口映出的畫面,這樣就會像直接觀看物體那樣產生立體感．下列說法正確的是（）A．偏振眼鏡的左、右兩個鏡片偏振方向應保持一致B．偏振眼鏡的左、右兩個鏡片偏振方向互換后不能正常觀影C．只用一只眼睛透過偏振眼鏡也可以產生立體感,但是亮度減弱D．把放映窗口的兩個偏振片偏振方向改為相互平行,把偏振眼鏡兩個鏡片的偏振方向也改為相互平行,并使兩者偏振方向一致,也可以正常觀影6、如圖所示，邊長為2L的正方形虛線框內有垂直于紙面向里的勻強磁場，一個邊長為L的正方形導線框所在平面與磁場方向垂直，導線框的一條對角線和虛線框的一條對角線恰好在同一直線上。從t＝0開始，使導線框從圖示位置開始勻速沿對角線方向進入勻強磁場，直到整個導線框離開磁場區域。用i表示導線框中的感應電流（規定順時針方向為電流的正方向），下列表示i－t關系的圖線正確的是（）A．B．C．D．二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、一理想變壓器的原線圈連接一只交流電流表，副線圈接入電路的匝數可以通過滑動觸頭調節，如圖所示，在副線圈兩輸出端連接了定值電阻R0和滑動變阻器R，在原線圈上加一電壓為U的交流電，則（）A．保持Q位置不動，將P向上滑動時，電流表的讀數變大B．保持Q位置不動，將P向上滑動時，電流表的讀數變小C．保持P位置不動，將Q向上滑動時，電流表的讀數變大D．保持P位置不動，將Q向上滑動時，電流表的讀數變小8、圖示為一定質量的理想氣體從狀態經狀態變化到狀態過程的圖象，且軸，軸．已知氣體在狀態時的溫度為300K，下列說法正確的是________A．氣體從狀態變化到狀態的過程中做等壓變化B．氣體在狀態時的溫度為225KC．氣體在狀態時的溫度為600KD．氣體從狀態變化到狀態的過程中對外界做功E.氣體從狀態變化到狀態的過程中吸熱9、A、B兩只小球在空中某處，現同時以10m/s的速率拋出，A豎直上拋，B豎直下拋，不計空氣阻力，g取10m/s2，則以下說法正確的是（）A．它們在運動過程中的平均速度相等B．當它們落地時，在空中運動的位移相等C．它們落地時間相差2sD．它們都在空中運動時，每秒鐘它們之間的距離增加20m10、關于分子動理論的規律，下列說法正確的是()A．擴散現象說明物質分子在做永不停息的無規則運動B．壓縮氣體時氣體會表現出抗拒壓縮的力是由于氣體分子間存在斥力的緣故C．兩個分子距離減小時，分子間引力和斥力都在增大D．如果兩個系統分別與第三個系統達到熱平衡，那么這兩個系統彼此之間也必定處于熱平衡，用來表征它們所具有的“共同熱學性質”的物理量叫做內能E.兩個分子間的距離為r0時，分子勢能最小三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11．（6分）用半徑均為r的小球1和小球2做碰撞驗證動量守恒定律，實驗裝置如圖所示，斜槽與水平槽圓滑連接。安裝固定好實驗裝置，豎直擋板上鋪一張白紙，白紙上鋪放復寫紙，用夾子固定住，小球圓心與O點位置等高。接下來的實驗步驟如下：步驟1：不放小球2，讓小球1從斜槽上A點由_____（“靜止”或“一定初速度”）滾下，并落在豎直擋板上。重復多次，用盡可能小的圓，把小球的所有落點圈在里面，其圓心就是小球落點的平均位置P；步驟2：把小球2放在斜槽前端邊緣位置B，讓小球1從A點由靜止滾下，使它們碰撞。重復多次，并使用與步驟1同樣的方法分別標出碰撞后兩小球落點的平均位置N、M；步驟3：用毫米刻度尺測得O點與M、P、N三點的豎直方向的距離分別為h1、h2、h3。（1）設球1和球2的質量m1、m2，則關于步驟2中的說法，正確的是_____A．球1、球2的落點分別是N、MB．球1、球2的落點分別是M、NC．如果兩球質量相等，則球2的落點介于ON之間D．球1的質量應該大于球2的質量（2）當所測物理量滿足表達式_____（可以用（2）問中物理量的字母表示）時，即說明兩球碰撞遵守動量守恒定律。12．（12分）某實驗小組的同學在做驗證機械能守恒定律的實驗，實驗裝置如圖甲所示，接下來該小組的同學完成了如下的操作：(1)先利用10分度的游標卡尺測出了小球的直徑，其示數如圖乙所示，該示數為___________cm；(2)將該小球由光電門1的正上方無初速度釋放，先后通過光電門1、2，通過電腦顯示的時間分別為△t1=5×10－3s、△t2=4×10－3s，若小球通過兩光電門1、2的速度分別用v1、v2表示，由以上數據可知v2=___________m/s；(保留兩位有效數字)(3)該小組的同學測出兩光電門之間的距離為h，重力加速度用g表示，若小球的機械能守恒，則需要驗證的關系式為___________。(用題中所給字母表示)四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13．（10分）如圖所示，傾角=30°的兩光滑金屬導軌ab、cd平行放置，且導軌足夠長，電阻可忽略，其間距L=1m．磁感應強度B=1T的勻強磁場垂直導軌平面向上，一質量為m=0.2kg、電阻R0=1的金屬棒MN垂直放置在導軌ab、cd上且始終與導軌接觸良好．將并聯的電阻R1=3，R2=6通過開關S連接在兩導軌頂端．取重力加速度g=10m/s2,閉合開關S后，將金屬棒由靜止釋放，若金屬棒下滑位移x=2m時剛好達到收尾速度，則：(1)請計算金屬棒的最終收尾速度；(2)請計算從靜止到剛好達到收尾速度過程中金屬棒MN上產生的熱量；(3)計算金屬棒由靜止到收尾速度經歷的時間．（第（2）(3)問均保留兩位有效數字）14．（16分）如圖所示，水平放置的導熱汽缸用活塞封閉一定質量的理想氣體，活塞的厚度不計，質量m=10kg，橫截面積S=100cm2，可沿汽缸壁無摩擦滑動但不漏氣。開始時活塞與汽缸底的距離L1=11cm，外界氣溫為27℃，大氣壓強為P0=1.0×105Pa，現將汽缸緩慢轉動至開口向上的豎直位置，然后對缸內的氣體緩慢加熱一段時間，剛停止加熱時，活塞相對氣缸恰好再回到原來的位置，已知重力加速度g=m/s2，求：（1）汽缸剛轉動至開口豎直向上時活塞與汽缸底的距離L2；（2）剛停止加熱時缸內氣體的溫度；（3）在加熱過程中，缸內氣體吸收的熱量Q=240J，該過程中氣體增加的內能為多大。15．（12分）如圖所示，質量為m的物體，僅在與運動方向相同的恒力F的作用下做勻變速直線運動。經過時間t，速度由v1增加到v2。請根據牛頓運動定律和勻變速直線運動規律，推導在這個運動過程中，恒力F的沖量和物體動量變化之間的關系，即動量定理。

參考答案一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、A【解題分析】適時開動衛星上的小型噴氣發動機使得衛星加速，機械能增大，變軌過過程能量守恒，所以同步軌道上衛星機械能增大；根據“高軌低速大周期”判斷同步軌道上衛星速度小，所以動能也小．故BCD錯誤，A正確．故選A．2、A【解題分析】

由振動圖象可知，振源起振方向沿y軸向上振動，且波沿x軸正向運動，后面質點的運動落后前面質點運動，故A正確，B、C、D錯誤；故選A。【題目點撥】關鍵要抓住波的基本特性：介質中各質點的起振方向與波源的起振方向相同；波在一個周期內傳播距離為一個波長，且后面質點運動落后前面質點運動。3、B【解題分析】

由圖可知，兩車速度相等經歷的時間為20s，甲車的加速度，乙車的加速度，20s內甲車的位移，乙車的位移，兩車剛好沒有發生碰撞，則兩車的距離，故A錯誤B正確；兩車剎車后甲的速度先大于乙的速度，兩者距離減小，后甲的速度小于乙的速度，兩者距離增大，故C錯誤；20s時，甲乙的速度都為，根據圖象與坐標軸圍成的面積表示位移可知，兩車都停下來后相距，故D錯誤．4、B【解題分析】帶電粒子在電場中加速運動，根據動能定理得：可得：進入磁場后做勻速圓周運動，根據洛倫茲力提供向心力：可得：粒子運動到P點，所以，所以,所以選擇B.【題目點撥】帶電粒子在電場中加速運動，根據動能定理求出末速度，進入磁場后做勻速圓周運動，根據洛倫茲力提供向心力公式求出半徑，粒子打到P點，則OP=，進而可以求出x與U的關系．5、B【解題分析】

A.由于影片播放時，投射到銀幕上的兩束偏振光的振動方向不同，故偏振眼鏡的左、右兩個鏡片透振方向不同，否則，只能看到一種偏振光，故A錯誤；B.由于左眼只能看到左窗口映出的畫面（比如左窗偏振光水平，左眼鏡片偏振方向水平）；右眼只能看到右窗口映出的畫面（比如右窗偏振光豎直，右眼鏡片偏振方向豎直）．如果左、右鏡片互換，兩偏振光均不能通過偏振片，無法正常觀影，故B正確；C.人眼接受到的兩個偏振方向不同偏振光，兩個像經過大腦綜合以后，就能區分物體的前后、遠近，從而產生立體感，所以只用一只眼睛透過偏振眼鏡不能產生立體感，故C錯誤；D.根據上分析可知，若兩個偏振片偏振方向改為相互平行，同時把偏振眼鏡兩個鏡片的偏振方向也改為相互平行，只能接受到一種偏振光，可以看到影片，但沒有立體效果，所以不能正常觀影，故D錯誤。故選B．6、D【解題分析】

線框進入磁場過程，有效切割長度l均勻增大，感應電動勢E均勻增大，感應電流均勻增大，根據楞次定律可知電流方向為逆時針，所以電流方向為負；導線框完全進入磁場后，磁通量不變，沒有感應電流產生；穿出磁場過程，有效切割長度l均勻減小，感應電動勢E均勻減小，感應電流均勻減小，根據楞次定律可知電流方向為順時針，所以電流方向為正。綜上所述，表示i-t關系的圖線正確的是D，故D正確、ABC錯誤。

故選D。二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、BC【解題分析】

AB.在原、副線圈匝數比一定的情況下，變壓器的輸出電壓由輸入電壓決定，因此，保持Q位置不動時，輸出電壓不變，此時將P向上滑動，負載電阻值R增大，則輸出電流減小，根據輸入功率P，等于輸出功率P，電流表的讀數I變小，故A錯誤，B正確；CD.保持P位置不變，將Q向上滑動時，副線圈的匝數變多，則輸出電壓變大，變大，故電流表的讀數變大，故C正確，D錯誤．8、ABD【解題分析】

解決氣體問題的關鍵是挖掘出隱含條件，正確找出氣體變化過程中的狀態參量，合理選取氣體實驗定律解決問題；對于內能變化，牢記溫度是理想氣體內能的量度，與體積無關；理解熱力學第一定律.【題目詳解】A．由圖像可知，氣體從狀態A變化到狀態B的過程中壓強不變，做等壓變化，選項A正確；BC．氣體從狀態B變化到狀態C的過程做等容變化，有：TC=300?K，pB=3pC，則解得TB=900K氣體從狀態A變化到狀態B的過程做等壓變化，有其中VA=VB/4，TB=900K，解得TA=225K選項B正確，C錯誤；D．從狀態A變化到狀態B的過程，氣體的體積變大，氣體對外做功，選項D正確；E．氣體從狀態B變化到狀態C的過程中，氣體體積不變，則W=0；溫度降低，內能減小，U<0，則Q<0，即氣體放熱，選項E錯誤；故選ABD.9、BCD【解題分析】

位移為初位置到末位置的有向線段，可知落地時兩個物體通過的位移相同，由于A在空中運動的時間長，所以A的平均速度比B的小，故A錯誤，B正確．設高度為h，對A，由；對B，由；聯立解得：，故C正確；每秒鐘位移的增加量為，故D正確；故選BCD．【題目點撥】物體A豎直上拋，物體B豎直下拋，加速度都是g，根據平均速度為初末速度喝的一半求的平均速度，位移只與初末位置有關，與運動路徑無關，根據位移時間公式求的時間差，根據位移時間求的每秒的位移增加量．10、ACE【解題分析】

A.擴散現象與布朗運動是分子無規則運動的宏觀表現，故A項符合題意；B.氣體可以忽略分子間作用力，壓縮氣體時氣體會表現出抗拒壓縮的力是由于氣體壓強的原因，故B項不合題意；C.根據分子力隨分子距離的關系圖象可知兩個分子距離減小時，分子間引力和斥力都增大，故C項符合題意；D.處于熱平衡表明沒有熱量交換，而沒有熱量交換意味著兩者的溫度是一樣的，故D項不合題意；E.當分子間距離r>r0時，分子勢能隨分子間的距離增大而增大，當r<r0時，分子勢能隨分子間的距離減小而增大，當r＝r0時，分子勢能最小，故E項符合題意．三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11、靜止BDm1h2=m【解題分析】

第一空、靜止。為控制小球到達軌道末端時的速度相等，不放小球2時，讓小球1從斜槽上A點由靜止滾下。第二空、BD。AB、小球離開軌道后做平拋運動，小球在水平方向的位移d相等，小球做平拋運動的時間t=dv0，小球在豎直方向的位移為：h=12gt2=gd22v02，由于g、d都相等，小球的初速度v0越大，小球下落的高度h越小，兩球碰撞后入射球1的速度小于被碰球2的速度，因此球1的豎直分位移大于球2的豎直分位移，由圖示可知，球1、球2C、如果兩球質量相等，兩球發生彈性碰撞后兩球交換速度，碰撞后球1靜止、球2做平拋運動，球2的落點為P，故C錯誤。D、為防止入射球反彈，球1的質量應大于球2的質量，故D正確。第三空、m1h2=m小球離開軌道后做平拋運動，水平方向：d=v0t，豎直方向：h=12gt2，解得：v0=d2hg由題意可知，碰撞前球1的速度為：v0=dg碰撞后球1的速度為：v1=dg碰撞后球2的速度為：v2=dg碰撞過程系統動量守恒，以向右為正方向，由動量守恒定律得：m1v0＝m1v1+m2v2，整理得：m1h2=m12、(1)1.22；(2)3.0；（3）【解題分析】

（1）游標卡尺的讀數等于主尺刻度讀數加上游標尺刻度讀數，不需估讀；（2）根據極短時間內的平均速度等于瞬時速度求出小球通過兩個光電門的瞬時速度；（3）根據下降的高度得出重力勢能的減小量，結合小球通過兩個光電門的瞬時速度求出動能的增加量，從而得出需要驗證的表達式．【題目詳解】(1)游標卡尺的主尺刻度讀數為12mm