重庆市第八中学校2025-2026学年高二下学期6月阶段检测物理试题(含答案)

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重庆市第八中学校2025-2026学年高二下学期6月阶段检测物理试题(含答案)

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重庆市第八中学校2025-2026学年高二下学期6月阶段检测物理试题
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
一、单选题
1.2026年3月28日至29日,葡萄牙WSBK世界超级摩托车锦标赛中,张雪机车820RR—RS赛车两日双冠,一战封神。某次比赛过程如下( )
①20∶00∶00准时发车
②赛车在发车直线赛道上加速,第4.2秒末,速度达到
③全程跑了18圈,总用时约35分钟。
关于上述过程,下列说法正确的是( )
A.“20∶00∶00”指的是时间
B.“全程跑了18圈”中的“18圈”指的是赛车运动的位移
C.张雪机车820RR—RS赛车冲过终点线时可以看作质点
D.赛车从静止加速到的过程中,加速度方向与速度方向相同
2.2025年,中国环流三号实现了一系列关键技术的突破。环流三号是中国自主设计研制的可控核聚变的科学装置,被称为新一代“人造太阳”。为其中的一个聚变反应, 则下列说法正确的是( )
A.X粒子为电子
B.与的质量之和小于与的质量之和
C.该核反应中平均每个核子放出的能量约为
D.氚()具有放射性,其半衰期会受聚变反应高温的影响而发生变化
3.某天早上温度为,物理老师刚启动汽车时看到汽车仪表盘显示各轮胎压强如题图所示,中午刚启动汽车时看到后轮压强变成了,忽略轮胎内气体体积的变化,胎内气体可视为理想气体,与早上相比,在中午时胎内密封气体( )
A.压强与温度的比值增大
B.轮胎内部每个气体分子的动能都增加
C.气体分子撞击轮胎内壁的平均作用力减小
D.温度约为
4.甲、乙两汽车在同一直线上运动,经过同一位置时开始计时,它们的图像如图所示,则( )
A.甲做加速度增大的运动
B.甲的初速度大小为
C.乙的加速度大小为
D.时两车再次相遇
5.科技馆中有一个展品,如图所示,该展品放置在暗处,顶部有一个每隔相同时间由静止向下滴水的装置,在频闪光源的照射下,可以看到水滴好像静止在图中的A、B、C、D四个位置不动一样;若适当调整频闪光源的发光时间间隔,还可以看到这些水滴在空中“缓慢上升”或“缓慢下降”的场景。若取。下列说法正确的是( )
A.相邻两滴水的时间间隔为
B.当略小于0.2s时,可以看到水滴在空中“缓慢下降”
C.当时,可以看到水滴好像静止在空中固定的位置
D.若使用普通光源照射,仍然可以看到水滴好像静止在图中不动的现象
6.特战队员从悬停在空中离地155m高的直升机上沿绳下滑进行降落训练,某特战队员在训练时由静止开始竖直下落,他先轻握绳子做了一段时间的匀加速运动,然后又立即紧握绳子做了一段时间的匀减速运动,加速与减速过程的加速度大小均为,因要着地安全,他落到地面时的速度大小不能超过,若他以最快方式降落到地面,则他在下滑过程中获得的最大速度为( )
A. B. C. D.
7.如图所示,以匀速行驶的汽车即将通过路口,绿灯还有将熄灭,此时汽车距离停车线。该车加速时最大加速度大小为,减速时最大加速度大小为。此路段允许行驶的最大速度为。下列说法中正确的有( )
A.如果距停车线处减速,汽车能停在停车线处
B.如果立即做匀减速运动,在绿灯熄灭前汽车能够通过停车线
C.如果立即做匀加速运动,在绿灯熄灭前汽车能通过停车线
D.如果立即做匀加速运动,在绿灯熄灭前通过停车线汽车会超速
二、多选题
8.氢原子从高能级向能级跃迁时释放的光子形成的光谱线,称为巴尔末系谱线。图甲为氢原子的能级图,图乙为氢原子的光谱图(巴尔末系),、、、是可见光区的四条谱线,其中是巴尔末系中波长最长的谱线。下列说法正确的是( )
A.可能是氢原子从能级向能级跃迁时产生的
B.可能是氢原子从能级向能级跃迁时产生的
C.照射金属板发生光电效应时,光电子的最大初动能可能为
D.若四种可见光中只有两束光照射金属板能发生光电效应,一定是和
9.酒后驾驶会导致许多安全隐患,是因为驾驶员的反应时间变长,反应时间是指驾驶员从发现情况到采取制动的时间。下表中“思考距离”是指驾驶员从发现情况到采取制动的时间内汽车行驶的距离,“制动距离”是指驾驶员从发现情况到汽车停止行驶的距离(假设汽车制动时的加速度大小都相同)。
速度 思考距离/m 制动距离/m
正常 酒后 正常 酒后
15 7.5 15.0 22.5 30.0
20 10.0 20.0 36.7 46.7
25 12.5 25.0 54.2
分析上表可知,下列说法正确的是( )
A.表中为66.7
B.驾驶员酒后反应时间比正常情况下多0.5s
C.汽车制动时,加速度大小为
D.若汽车以的速度行驶时,发现前方处有险情,酒后驾驶能安全停车
10.甲乙两车在公路上沿同一方向做直线运动,它们的图像如图所示。两图线在时相交于P点,P点在横轴上的投影为Q,原点为O点,的面积为S。在时刻,乙车在甲车前面,相距为。已知此后两车相遇两次,且第一次相遇的时刻为,第二次相遇的时刻为,则下列四组、和的组合可能的是( )
A.,, B.,,
C.,, D.,,
三、实验题
11.某同学利用如图所示的装置测量滑块运动的加速度, 采用如下步骤完成实验∶
①测量挡光片的宽度为;
②测量挡光片前端到光电门的距离;
③由静止释放滑块,记录数字计时器显示的挡光片挡光时间;
④多次改变,测出所对应的挡光时间;
⑤整理数据,绘出表格。
根据上述的实验步骤,请回答∶
次数 1 2 3 4
30.00 40.00 50.00 60.00
0.00590 0.00510 0.00450 0.00410
(1)在第二次实验中,滑块通过光电门的平均速度大小_____(保留三位有效数字)。
(2)在第三次实验中,若将滑块通过光电门的平均速度视作通过光电门的瞬时速度,则滑块的加速度_____(保留三位有效数字),该加速度和真实值相比_____(填“偏大”、“偏小”或“一样大”)。
12.如图1所示是研究光电效应的实验装置。滑动变阻器总长度为,为滑动变阻器的两端,O点位于ab的中点。滑片与滑动变阻器任一端之间的电阻值都与它到这端的距离成正比。以O点为坐标原点,以Ob为正方向建立坐标轴Ox(图中未画出)。电流表为理想电表。当用频率为v的单色光束照射阴极时,移动滑片,测得光电流i与的关系如图2所示,其中x为滑片对应位置的坐标。图线与横轴交点的横坐标为。电源电动势为E、内阻不计,饱和电流为,电子的电荷量为e。忽略电子所受的重力及电子之间的相互作用。
(1)a.图1中直流电源的_____端为正极;(选填“左”或“右”)
b.单位时间能到达阳极A的电子个数的最大值N=___________
c.光电子的最大初动能_____J(以上两空均由题目中所给条件表示);
(2)某同学想利用该实验装置测量普朗克常量h,他换用频率为的单色光再次进行实验,并测出此时光电流i与图线与横轴交点的横坐标为,则h的表达式为_____(用v、、、、、表示)。
四、解答题
13.如图所示,透明半圆玻璃砖的半径为R,直径AB与水平屏幕垂直并接触于A点。一红色激光以入射角射向半圆玻璃砖的圆心O,结果在水平屏幕MN上出现两个光斑,且两个光斑与O点连线相互垂直。光在真空中的速度为c。求
(1)半圆玻璃砖的折射率;
(2)光在半圆玻璃砖中传播的时间;
(3)改变入射角i,当屏MN上刚好只剩一个光斑时,求出此时入射角的正弦值。
14.如图所示,内部带有加热装置的绝热汽缸质量为M,用绝热活塞封闭一定质量的理想气体,用绳将活塞和汽缸竖直悬挂在空中,汽缸顶部有卡环,汽缸内部长为2L,活塞质量为m、面积为S,初始时气体温度为 ,活塞到缸底的距离为1.5L,加热电阻丝的电阻为R,启动后加热电阻丝中电流大小恒为I,气体缓慢升温,经时间t气体温度变为 ,已知大气压强为,重力加速度为g,活塞及缸壁的厚度不计,忽略活塞与缸壁间的摩擦及缸内气体、电阻丝质量。求∶
(1)初始时绳上的张力及缸内气体的压强;
(2)当温度升高到 时活塞到缸底的距离;
(3)气体温度由初始 升高到 的过程中内能的增加量。
15.如图所示,现用一个支架固定一小球释放器,每次从释放器底面释放的小球无初速度且可视为质点,在释放器上装有反射式位移传感器,可以测出并记录小球与释放器底面的距离。释放器底面距地面H,重力加速度为g,所有小球与地面的碰撞均为弹性碰撞,忽略碰撞时间,不计空气阻力。
(1)若某时刻释放小球A并开始计时,求小球A第一次与地面碰后,上升到最高点之前,经过多长时间小球的速度大小变为,以及此段时间内小球的位移;
(2)若某时刻释放小球并开始计时,假设位移传感器每隔相等时间T记录一次数据,调节H,发现每次记录的数据都相同,设s为记录数据时小球离释放器底面的距离,求H和各H值相应的s的可能值;
(3)先后释放、B、C三个小球,三小球释放位置很接近但不重合(运动过程中小球不会发生碰撞),相邻两球释放的时间间隔相同(未知,H已知),且,全程A、B之间的最远距离为,规定两小球相向运动到同一高度为“相遇”。求从C球释放后到、B两球第2027次相遇前,有多长的时间球在、C两球之间,且、C球之间的距离。
试卷第1页,共3页
试卷第1页,共3页
参考答案
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 D C D B B A C BD ABC BC
11.(1)
(2) 4.94/4.93 偏大
12.(1) 左
(2)
13.(1)
(2)
(3)
【详解】(1)光路如图所示
设折射角为r,折射光线交MN于P点,反射光线从玻璃砖射出后交MN于Q点,根据折射定律有
根据几何关系可得
代入数据可得半圆玻璃砖的折射率
(2)光在半圆玻璃砖中传播的速度为
光在半圆玻璃砖中传播的距离为
光在半圆玻璃砖中传播的时间
(3)当屏MN上只剩一个光斑,恰好发生全反射,入射角等于临界角,即
则有
14.(1),
(2)
(3)
【详解】(1)对活塞和汽缸整体分析可知,初始时绳上的张力
对汽缸受力分析可知
可得
(2)假设当气体温度升高到390K的过程中,活塞还未到达汽缸顶部,则气体进行等压变化,由盖吕萨克定律可得

解得,假设成立,所以当温度升高到 时活塞到缸底的距离为
(3)设当温度升高到T时,活塞到达顶端,则该过程中气体进行等压变化,则由盖吕萨克定律可得

解得
则该过程中气体对外做功为
从300K到450K气体,整个过程中气体吸收热量
根据热力学第一定律可知,气体内能增加量为
15.(1),
(2),
(3)
【详解】(1)小球A释放后做自由落体运动
下落到地面的时间为
碰地前瞬间速度为
由于碰撞为弹性碰撞,小球反弹后的初速度竖直向上,大小保持不变,由竖直上抛运动的速度公式
解得
所以总时间为
在这段时间内,小球上升的高度
位移是指从初始位置到末位置的有向线段,小球起点在距离地面的释放器,末点在距离地面处,因此位移大小为
(2)小球在空中的运动是周期性运动,其完整周期为一次下落和一次上升的时间总和,即
传感器在等无数个时刻记录数据,并且每次记录的距离均相同,由于小球在除最高点外的任何一个位置,在一个周期内都只经过两次,且这两次的时间间隔并非相等的周期节律,要保证一个恒定的采样周期能永远采到同一个位置,唯一的数学解就是采样周期是小球运动周期的正整数倍,由于计时是从释放瞬间开始的,所以当时,小球恰好都回到最高点,相应的的可能值只能是。由
解得
(3)A、B两球在空中同时下落时,距离随时间变大。当A球即将落地时两者距离达到最大值
已知最远距离为,,解得
A、B、C的释放时刻分别为、、。因为小球到地面需要,所以当时,A球刚到地面,B球在下落途中,此后A球开始向上反弹,B球继续下落直到时到达地面,二者会在中间某一高度相遇,设第一次相遇时刻为,,由于竖直上抛运动和自由落体运动具有对称性,A球离释放器底面的距离
B球离释放器底面的距离,
解得
因此第1次相遇时刻为。第二次相遇在A刚落下、B刚反弹的时刻,即,A球离释放器底面的距离
B球离释放器底面的距离,
解得
因此第2次相遇时刻为,之后也一样,每隔相遇一次,所以第2027次相遇的时刻为
C球比A球晚释放,恰好为半个周期,两球运动完全反相,以任意整数半周期节点展开分析,此时A球在地面附近,C球在最高点附近,两者距离拉至最大。设距离节点的时间偏差为,,代入反相抛物线位移差公式并化简,可得两者距离随时间的变化规律为
令,解得
这说明在每一个时刻的前后时间内,A、C小球距离达标,即符合条件的有效时间区间为,每个有效区间长度均为,在所有的区间中心,B球正好处于其自身周期的四分之一处,距离两级为,由于A、C小球此时分别位于两极,故在整个有效区间内,B球必然严格夹在A、C小球之间。对于,其完整区间为,由于从开始,被截断为,贡献时间。 完整的区间包括,的右边界为,完全落在有效时间区间内,完整区间共2026个,所以累加有效时间
答案第1页,共2页
答案第1页,共2页

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