2025-2026学年贵州省六盘水市高二(下)期末物理试卷(含答案)

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2025-2026学年贵州省六盘水市高二(下)期末物理试卷(含答案)

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2025-2026学年贵州省六盘水市高二(下)期末物理试卷
一、单选题:本大题共7小题,共28分。
1.2026年北京亦庄半程马拉松比赛采用“人机共跑模式”,如图为一机器人和一运动员在某一平直路段运动过程中的位移—时间图像,则(  )
A. 0~t0时间内机器人和运动员都做匀加速直线运动
B. 0~2t0时间内机器人和运动员位移相等
C. 2t0~3t0时间内运动员的速度更大
D. 0~3t0时间内运动员的位移更大
2.如图所示为太空中进行测量质量的实验:航天员把自己固定在支架的一端,另外一名航天员将支架拉开到指定的位置。松手后,支架对航天员产生一个恒定拉力F,拉着航天员从静止返回到舱壁过程中的位移为x、时间为t、加速度为a,航天员返回到舱壁时的速度为v,已知下列哪组物理量能够算出航天员的质量(  )
A. x、a、v B. x、t、a C. x、t、v D. F、x、t
3.A是赤道上相对地面静止的一个物体,B是地球同步卫星,C是做匀速圆周运动的卫星,且C的轨道半径比B的小。设A、B、C运动的周期分别为TA、TB、TC,线速度分别为vA、vB、vC,则(  )
A. TC>TB>TA B. TB>TC>TA C. vC>vB>vA D. vB>vC>vA
4.平板光学镜片采用激光内雕工艺时,两束频率相同的激光从空气中对称斜射入镜片的上表面,入射光线与镜片界面的夹角均为30°。折射光线在镜片内部相交于O点,该交点与两个入射点A、B恰好构成等腰直角三角形,则镜片对该激光的折射率n为(  )
A. B. C. D.
5.如图,一匀强电场平行于纸面,纸面内有边长为3cm的正方形abcd,e、f、g、h为四条边的中点,已知a、b、c三点的电势分别为9V、3V、0V,则(  )
A. g点的电势为3V
B. 电场强度方向沿ac方向
C. 电场强度大小为200V/m
D. 将一电子从a点移到c点,电场力做功为9eV
6.非遗打铁花表演中,一质量为m的铁花颗粒被斜向上击打抛出,初速度v0与水平方向夹角为θ、落地时速度v与水平方向夹角为α,不计空气阻力。对铁花颗粒从抛出到落地的运动过程中,下列说法正确的是(  )
A. 若仅增大θ,则落地时速度大小一定不变
B. 若仅增大θ,则落地时速度大小一定增大
C. 若仅增大θ,则水平位移一定不变
D. 若仅增大θ,则水平位移一定增大
7.如图所示,静止在光滑水平面上质量为2kg的物体内有一条光滑的轨道MON,其中M、N等高,N端沿竖直方向。质量为0.49kg的小球静止在M端,质量为0.01kg的弹丸以大小为200m/s的速度沿水平方向射入小球并留在其中,弹丸射入小球的时间极短,最终小球能从N端离开物体,重力加速度g=10m/s2,小球和弹丸均可视为质点。从弹丸打入小球前到小球离开物体的过程中(  )
A. 弹丸、小球、物体组成的系统动量守恒
B. 弹丸、小球、物体组成的系统机械能守恒
C. 弹丸射入小球的过程损失了200J的机械能
D. 小球离开物体后,物体的速度大小为0.8m/s
二、多选题:本大题共3小题,共15分。
8.在科学实验中可利用激光使原子减速,若被标记的一个处于基态的原子朝某方向运动,吸收一个能量为E的光子后跃迁到激发态,动量变为p。已知具有放射性,其半衰期为5.2713年,普朗克常量为h,光速为c,则(  )
A. 6年后被标记原子的原子核一定发生了衰变
B. 发生β衰变释放的射线来自于核外电子
C. 该原子吸收光子后德布罗意波长为
D. 被吸收的光子频率为
9.如图甲所示为一列简谐横波在t=0.2s时的波形图,P和Q是波上平衡位置分别为xP=21m和xQ=36m的两点,图乙为Q点的振动图像,下列说法正确的有(  )
A. 波速为45m/s B. 波沿x轴负方向传播
C. t=0.2s后Q比P先到达最大位移处 D. 0.2s~0.8s内P点通过的路程为15cm
10.平面直角坐标系xOy一二象限内存在垂直坐标平面向里的匀强磁场Ⅰ,磁感应强度大小为B,三四象限内存在垂直坐标平面向外的匀强磁场Ⅱ,磁感应强度大小为。如图,在xOy平面内,一带电粒子以初速度v0从点P(0,L)进入磁场,方向与y轴夹角θ=30°,之后粒子垂直穿过x轴,已知带电粒子质量为m,所带电荷量为q,不计重力,则下列说法正确的有(  )
A. 粒子带负电
B. B的大小为
C. 粒子第二次穿过x轴的坐标为(10L,0)
D. 粒子从出发到第三次穿过x轴的时间为
三、实验题:本大题共2小题,共22分。
11.某同学利用一个挂钟表盘验证“力的平行四边形定则”。实验步骤如下:
(1)在竖直轻弹簧下端挂上质量为0.12kg的小铁块,平衡时弹簧伸长了6.00cm,g取10m/s2,则弹簧的劲度系数为 N/cm(结果保留两位有效数字)。
(2)如图1所示,将表盘竖直固定(“12”在正上方最高点处),橡皮筋上端固定在表盘的“12”处,下端拴上两根细线套a、b(b未画出),先用弹簧竖直向下拉细线套a,将橡皮筋下端拉至表盘中心O点处,此时弹簧伸长了10.00cm,将此时拉橡皮筋的力记为F。
(3)如图2所示,再将小铁块挂在细线套b上,并将其搭在位于表盘“4”处的光滑钉子上,用弹簧拉细线套a,调整弹簧拉力的大小和方向,当橡皮筋下端静止在O点时,细线套a正好经过表盘“7”处,此时弹簧伸长了8.00cm,将弹簧的拉力记为F1,细线套b对橡皮筋的拉力记为F2,sin37°=0.6。
(4)该同学在表盘上过O点作出了力F、F1、F2的图示,同时以F1、F2两力为邻边作出平行四边形的对角线对应的力F′,如图3所示,通过计算可得出F1、F2合力的理论值大小约为 N(结果保留两位有效数字)。此时,F′和F方向的夹角为 ,说明本实验误差较大。
12.某实验小组设计实验测量自来水的电阻率,所用实验器材有:
电流表(量程为600μA,内阻为500Ω)
电压表(量程为3V或15V,内阻未知)
直流电源(电动势为3V)
滑动变阻器(0~20Ω)
开关和导线若干。
(1)他们用游标卡尺测出圆柱形容器的内径d,其示数如图甲所示,则d= mm,然后在绝缘圆柱形容器左右两侧安装带有接线柱的可移动薄金属板电极使两端密封,通过阀门K将自来水灌满容器。
(2)如图乙所示是他们设计的电路,为提高测量精度,应选择 实物图。
(3)改变两电极间的距离,测量25℃时水柱在不同长度l时的电阻。将水温升到50℃,重复测量。绘出25℃和50℃时水柱的Rx-l图像,分别如图丙中图线Ⅰ、Ⅱ所示。
(4)若图线的斜率为k,则自来水的电阻率ρ= (用k、d表示)。
(5)他们为了使小灯泡(10V,2W)正常工作,将该装置接在电压有效值为220V的交流电源上,设计了图丁所示的电路图,理想变压器原、副线圈的匝数比为5:1,水温恒为25℃,则两金属板电极间的距离约为 m,才能使小灯泡正常工作(结果保留两位有效数字)。
四、计算题:本大题共3小题,共35分。
13.如图为某电容式压力传感器原理示意图,下极板水平固定的平行板电容器与导热性能良好的绝缘侧壁构成密闭气腔,上极板面积为S,可无摩擦上下滑动。初始时,电容器电容为C0,极板间距为d0。现给上极板施加一个竖直向下的压力,稳定时电容器的电容变为C。极板质量忽略不计,相对介电常数保持不变,大气压强为p0,重力加速度为g,求稳定时:
(1) 极板间距d
(2) 施加的压力FN
14.猕猴身手敏捷,擅于在林间穿梭攀爬。一只质量m=4kg的猕猴(视为质点)趴在倾角α=53°的树干上静止不动,由于受到惊扰,它突然沿树干向上做匀加速直线运动,运动距离L=2m后到达树干顶端,此时速度为v=4m/s,之后以此速度沿树干方向冲出。不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6,求:
(1) 猕猴静止在树干上时受到树干对它的摩擦力Ff的大小
(2) 猕猴匀加速运动过程中受到树干对猕猴的作用力F的大小
(3) 猕猴到达的最高点离树干顶端的高度h
15.如图所示,在水平绝缘桌面上固定有一电阻不计的平行光滑导轨,它由圆弧部分和水平部分在圆弧最低点C1、C2处平滑连接而成,圆弧半径和轨道间距均为L=0.4m。A1A2间电阻R=1Ω。导轨水平部分足够长,且处于磁感应强度大小B=2.5T、方向竖直向上的匀强磁场中,在K1、K2处分别通过极短的绝缘材料连接,K1K2连线与轨道垂直。一导体棒b置于K1K2与D1D2之间。现将另一导体棒a从四分之一圆弧导轨上,距C1C2竖直高度为0.5L处由静止释放。两导体棒质量均为m=0.2kg、接入回路中的电阻均为r=1Ω、与导轨始终垂直且接触良好,已知C1C2到K1K2的距离x=0.4m,重力加速度g=10m/s2。
(1) 求导体棒a滑到C1C2处时的速度v0及受到导轨的支持力FN的大小
(2) 设导体棒a进入磁场后,在C1C2与K1K2之间某位置速度为v,求此时a所受的安培力F与v之间的关系(用题目所给物理量的符号表示)
(3) 若a与b不发生碰撞,求初始时b到K1K2的最小距离d
1.【答案】B
2.【答案】D
3.【答案】C
4.【答案】B
5.【答案】A
6.【答案】A
7.【答案】D
8.【答案】CD
9.【答案】AC
10.【答案】ABD
11.【答案】0.20
2.0


12.【答案】7.50
C
0.21

13.【答案】【小题1】相对介电常数和极板面积S不变,由平行板电容器电容决定式可知=
解得
【小题2】设稳定时气腔内气体压强为p,气腔导热且密闭,气体做等温变化,由玻意耳定律得p0Sd0=pSd
解得=
上极板受气体向上的压力pS,受大气向下的压力p0S和外加压力FN,极板质量忽略不计,平衡时有pS=p0S+FN
解得
答:

14.【答案】【小题1】猕猴静止时沿树干方向受重力分力mgsinα
和树干对它的静摩擦力Ff,二力平衡,有Ff=mgsinα=4×10×0.8N=32N
【小题2】设猕猴匀加速上行的加速度大小为a,由速度与位移关系有v2=2aL
解得==4m/s2
沿树干向上为正方向,设树干对猕猴沿树干方向的摩擦力为f,由牛顿第二定律有f-mgsinα=ma
解得f=m(a+gsinα)=4×(4+10×0.8)N=48N
垂直树干方向受力平衡,支持力N=mgcosα=4×10×0.6N=24N
树干对猕猴的作用力F为支持力和摩擦力的合力,
【小题3】猕猴离开树干顶端后做斜抛运动,竖直向上的初速度为vy=vsinα=4×0.8m/s=3.2m/s
竖直方向可看作竖直上抛,最高点处竖直速度为0,由
解得==0.512m
答:

15.【答案】【小题1】导体棒a从释放点下落至C1C2位置的过程中,只有重力做功,机械能守恒,有,解得:,解得:v0=2m/s。
在C1C2位置时,导体棒a做圆周运动的向心力由支持力与重力的合力提供,可得,解得:,解得:FN=4N
【小题2】导体棒a在C1C2与K1K2之间运动的阶段,回路的总电阻为R+r,导体棒切割磁感线产生的动生电动势为E=BLv,回路的感应电流,解得:。
导体棒a受到的安培力大小为F=BIL,解得:,根据楞次定律可判断安培力的方向为水平向左
【小题3】导体棒a从C1C2运动到K1K2的过程中,回路磁通量发生变化,通过回路的电荷量为,解得:。
对该过程的导体棒a应用动量定理,可得mvK-mv0=-BLq1,解得:,解得:vK=1m/s。
导体棒a进入K1K2右侧区域后,与导体棒b构成闭合回路,两棒组成的系统在水平方向不受外力,动量守恒,
取水平向右为正方向,当两棒速度相等时二者间距最小,设共同速度为vf,则有mvK=2mvf,解得:。
设两棒达到共同速度前,导体棒a相对于导体棒b靠近的距离为s,此过程中通过回路的电荷量为,
对导体棒b应用动量定理可得mvf=BLq2,联立以上各式解得:,解得:s=0.2m。
为保证两棒不发生碰撞,初始时导体棒b到K1K2的距离至少等于s,因此dmin=0.2m。
答:

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