广东省佛山市2023-2024高二下学期7月期末物理试题

广东省佛山市2023-2024学年高二下学期7月期末物理试题
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，只有一个选项符合题目要求。选对的得4分，错选、不选的得0分。
1．（2024高二下·佛山期末）2024年4月25日，搭载叶光富等三名航天员的神舟十八号载人飞船顺利发射升空，并与天宫空间站顺利对接。飞船在升空过程中，航天员能与地面工作人员保持实时联络，直播画面通过无线电波传送到地面。下列关于无线电波说法正确的是（　　）
A．在无线电波传播过程中，电场和磁场是周期性变化的
B．在真空中无线电波的波长比可见光波长短
C．要有效发射无线电波，振荡电路要有较低的振荡频率
D．太空中航天员讲话时画面与声音同步，说明无线电波与声波具有相同的传播速度
2．（2024高二下·佛山期末）如图所示，用红色激光对准球状水滴照射，背面放上一副白屏，就可以获得水中微生物的衍射图样，对此，下列说法正确的是（　　）
A．激光是一种横波，传播时需要介质
B．激光进入水滴后波长不会发生变化
C．微生物的大小接近激光波长时，衍射现象明显
D．换绿色激光照射水滴，一定不能得到微生物的衍射图样
3．（2024高二下·佛山期末）医用彩色B超可以利用超声波多普勒效应测量人体血液流向和流速，在彩色多普勒超声图像中，红色代表朝向探头的血流，蓝色代表背离探头的血流，亮度高表示血流速度较快，亮度低表示血流速度较慢。当超声波探头在皮肤表面固定不动时，对于彩色多普勒超声图像，下列说法正确的是（　　）
A．红色时，接收波的频率比发射波的频率大
B．蓝色时，接收波的波长比发射波的波长短
C．亮度高时，接收波的波速比发射波的波速小
D．亮度低时，接收波的波长比发射波的波长长
4．（2024高二下·佛山期末）2023年9月，杭亚会滑板男子碗池决赛，中国年仅15岁的小将陈烨以84.41分夺冠。如图所示，陈烨在比赛中腾空飞出碗池做斜抛运动，若忽略空气阻力，在腾空过程中，下列关于运动员和滑板构成的系统，说法正确的是（　　）
A．系统的动量守恒
B．系统的机械能先减小后增大
C．在最高点，系统的动量为0
D．系统的动量变化量的方向竖直向下
5．（2024高二下·佛山期末）设计师在对音乐厅进行设计时会利用到机械振动、机械波等相关知识，确保音乐的音质和听众的体验，关于音乐厅中的声学现象和设计意图，下列说法正确的是（　　）
A．声音传进墙面上的吸音材料后频率会改变
B．频率越高的声音越容易发生明显的衍射现象
C．不同乐器发出的声音的在空气中传播速度相同
D．小提琴和大提琴发出的声波会产生明显的干涉现象
6．（2024高二下·佛山期末）如图所示的LC振荡电路，在电容器右侧放置一个用导线与低功率LED灯泡连接成的闭合电路。单刀双掷开关先打到a，待电容器充满电后，再打到b，此时发现灯泡被点亮，对此下列说法正确的是（　　）
A．开关打到b瞬间，通过电感的电流最大
B．若电感中插入铁芯，振荡电流的频率减小
C．增大电容器两极板距离，振荡电流的频率减小
D．小灯泡被点亮后会逐渐变暗，是因为其接收到电磁波的频率逐渐减小
7．（2024高二下·佛山期末）碓窝，是古代巴人常用的食品加工工具，主要用途是舂米。如图所示，先将木杵提升0.45m后松开，使其自由下落，已知木杵质量约为5kg，木杵与谷物作用0.1s后静止，则木杵对谷物的平均作用力约为（　　）
A．50N B．100N C．150N D．200N
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。全选对的得6分，选对但不全的得3分，有错选或不选的得0分。
8．（2024高二下·佛山期末）图甲是氯化锂湿敏电阻原理示意图，当空气湿度升高时，其电阻率变大。某同学设计图乙的电路来监测空气湿度变化，其中是氯化锂湿敏电阻，是定值电阻，在环境温度一定时，闭合开关，以下说法正确的是（　　）
A．空气湿度越高，阻值越小
B．空气湿度越低，电路中电流越大
C．空气湿度越高，电压表的示数越大
D．空气湿度越低，电源两端电压越大
9．（2024高二下·佛山期末）O点处有一质点从时刻开始沿y轴方向做简谐运动，产生一列沿x轴正方向传播的波，时形成的波形图如图所示，此时刻后波源质点的振动频率突然变为原来的2倍，振幅不变，则（　　）
A．波源的起振方向为沿y轴负方向
B．后波速变为10m/s
C．平衡位置为处的质点B第一次处于波峰时，处的质点A正处于波谷
D．0~1.5s时间内，平衡位置为处的质点运动的总路程为100cm
10．（2024高二下·佛山期末）如图所示，倾角为37°的斜面上有两个质量均为1kg的货物P、Q，P、Q与斜面间的动摩擦因数分别为、，P沿斜面向下运动，Q沿斜面向上运动，已知P、Q碰撞前瞬间，P的速度大小为4m/s，Q的速度为零，碰撞时间极短，碰后瞬间Q的速度大小为3m/s，重力加速度，下列说法正确的是（　　）
A．P、Q发生的是弹性碰撞
B．P、Q碰后瞬间P的动量大小为
C．P、Q碰后到P停下的过程中，P、Q系统动量守恒
D．P、Q碰后到P停下的过程中，两者位移之比为
三、实验题：本大题共2小题，共16分。
11．（2024高二下·佛山期末）如图所示，某同学用插针法测定一半圆形玻璃砖的折射率。
（1）在平铺的白纸上画出玻璃砖上表面和圆心O，先画出入射光线，让入射光线过圆心O，放置好玻璃砖，在入射光线适当位置垂直纸面插入大头针、，从玻璃砖圆面一侧观察，垂直纸面插入大头针，使挡住　 　的像；
（2）图中A、B分别是入射光线延长线、折射光线上与O点等距的两点，A、B两点到法线的距离分别为4.25cm、2.80cm，则该玻璃砖的折射率　 　；（结果保留三位有效数字）
（3）在该实验中，入射光线需要过圆心O点，其优点是：　 　。
12．（2024高二下·佛山期末）某实验小组的同学用如图所示的装置做“用单摆测量重力加速度”的实验。
（1）实验室有如下器材可供选用：铁架台、足够长的细线、夹子、球心开有小孔的铁球和塑料球、游标卡尺、1m长的毫米刻度尺和秒表。
上述器材中，实验中不需要的是：　 　；
（2）在挑选合适的器材后开始实验，操作步骤如下：
①用细线和摆球制作一个单摆，然后将细线缠绕在支柱上，使摆球自由下垂，摆球静止后用米尺测量细线悬点到摆球上边缘的距离L，然后用游标卡尺测出小球的直径　 　cm，如图乙所示；
②将摆球从平衡位置拉开一个角度（小于5°）后静止释放；
③待小球摆动稳定后，记录下小球第1次至第51次通过最低点的时间间隔，得到单摆的振动周期　 　s；
④多次改变距离L，重复上述实验，得到一系列的周期测量值；
（3）以为横轴、L为纵轴，做出图像，如图丙所示。已知图像与横轴的截距为a、与纵轴的截距为-b，则测量出的重力加速度　 　；（用a、b和表示）
（4）在①~④的实验操作中，有一处操作不当，请你指出是哪个步骤　 　（填步骤前的序号）。
四、解答题：本大题共3小题，共38分。按题目要求作答。解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤，只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。
13．（2024高二下·佛山期末）某同学为了测量苯和纯净水的折射率，设计了如图所示实验装置：在水平桌面上放置一个长方体水槽，水槽底部上表面镀有反射银镜，槽中倒入厚度均为d的纯净水和苯，激光束从紧贴水槽左壁，苯和水的分界面P点处射向空气分界面，当激光射向分界面Q点时刚好发生全反射，此时由水槽底部镜面第一次反射的激光束经水和苯折射后射向空气分界面处的M点，测得M、Q两点到水槽左边缘的距离分别为b和a．已知苯的折射率比纯净水大，空气折射率近似等于1，光由折射率为的介质（入射角）射向折射率为的介质（折射角）满足。求：
（1）苯的折射率；
（2）水的折射率。
14．（2024高二下·佛山期末）如图所示，底面积为S、高为5l的圆柱体浮筒漂浮于平静的水面上，静止时浮筒水面以下部分的长度为3l，已知水的密度为，重力加速度为g，将浮筒竖直往下按压长度x（小于2l）后由静止释放，浮筒开始上下振动，忽略水对浮筒的粘滞阻力和空气阻力。有关浮筒的振动，分析回答以下问题：
（1）由哪些力提供浮筒振动的回复力？
（2）浮筒是否做简谐运动？并进行证明；
（3）若按压长度x值减小，浮筒的振动频率怎么改变？
15．（2024高二下·佛山期末）如图所示，一滑槽放置在光滑水平面上，滑槽上表面由同一竖直平面内的水平段MP和四分一圆弧段PQ平滑衔接而成。滑槽质量为2m，MN段粗糙、长度为5R，NP段光滑、长度为2R，PQ段光滑、半径为R。距离滑槽右端某处有一固定挡板。质量为m的小滑块以水平速度从M点滑上滑槽，已知小滑块滑至P点时速度为，此时滑槽恰好与挡板碰撞，滑槽与挡板的碰撞为弹性碰撞且碰撞时间极短。求：
（1）小滑块滑至P点时滑槽的速度大小，以及滑块与滑槽MN段间的动摩擦因数大小；
（2）滑槽运动前与挡板间的距离x；
（3）若滑槽与挡板碰撞后，立即撤除挡板，试通过分析、计算说明小滑块最终能否停在滑槽上。
答案解析部分
1．【答案】A
【知识点】电磁波的发射、传播与接收；电磁波谱；电磁振荡
【解析】【解答】A．在无线电波传播过程中，电场和磁场是周期性变化的，A正确；
B．在真空中无线电波的波长比可见光波长长，B错误；
C．频率越高，发射电磁波的本领越大，C错误；
D．太空中航天员讲话时画面与声音都是通过无线电波传播到地面的，无线电波与声波具有不同的传播速度，D错误；
故选A。
【分析】在无线电波传播过程中，电场和磁场是周期性变化的，频率越高，发射电磁波的本领越。
2．【答案】C
【知识点】光的衍射；激光的特性及应用
【解析】【解答】A．激光属于电磁波，传播时不需要介质，A错误；
B．频率不变，光速变小，根据公式
则波长减小，B错误；
C．，故微生物的大小接近激光波长时，衍射现象明显，C正确；
D．绿色激光的波长小于红色激光的波长，但如果微生物的大小小于等于绿光的波长，也能发生明显的衍射，也能得到微生物的衍射图样，D错误；
故选C。
【分析】电磁波，传播时不需要介质，根据判断波长的变化。当障碍物的大小小于等于光的波长时，会发生明显的衍射，但发生衍射现象不需要条件，从而判断选项。
3．【答案】A
【知识点】多普勒效应；波长、波速与频率的关系
【解析】【解答】AB．红色代表朝向探头的血流，蓝色代表背离探头的血流，故红色时，接收波的频率比发射波的频率大；蓝色时，接收波的频率比发射波的频率小，由于多普勒效应不改变波速，故接收波的波长比发射波的波长长，故A正确，B错误；
C．多普勒效应不改变波速，C错误；
D．亮度低时，不能确定频率关系，也不能确定接收波的波长与发射波的波长关系，D错误；
故选A。
【分析】根据多普勒效应，当物体靠近波源时，物体接收到波的频率大于波源频率，当物体远离波源时，物体接收到波的频率小于波源频率。
4．【答案】D
【知识点】动量守恒定律；机械能守恒定律；动量
【解析】【解答】A．在竖直方向上运动员和滑板所构成的系统所受合外力不为零，故运动员和滑板构成的系统动量不守恒，故A错误；
B．整个过程系统只有重力做功，系统的机械能守恒，故B错误；
C．在最高点，系统竖直方向的速度为0，水平方向的速度不为0，则在最高点系统的动量不为0，故C错误；
D．运动员在水平方向上不受外力作用，水平方向动量守恒，没有动量变化，所以系统的动量变化量为竖直方向动量变化量，方向竖直向下，故D正确；
故选D。
【分析】．整个过程系统只有重力做功，系统的机械能守恒，在最高点，系统竖直方向的速度为0，水平方向的速度不为0。
5．【答案】C
【知识点】波长、波速与频率的关系；波的衍射现象；波的干涉现象
【解析】【解答】A．声音传进墙面上的吸音材料后频率不会改变，A错误；
B．频率越高的声音，其波长越短，衍射现象越不明显，B错误；
C．不同乐器发出的声音在空气中传播速度相同，C正确；
D．若小提琴和大提琴发出的声波频率不同，发出的声波不会产生明显的干涉现象，D错误；
故选C。
【分析】声音的频率由声源决定，波长越长越容易发生衍射，想产生明显的干涉现象，两列声波的频率需相同。
6．【答案】B
【知识点】电磁感应的发现及产生感应电流的条件；电磁振荡
【解析】【解答】A．开关打到b瞬间，通过电感的电流最小，故A错误；
B．若电感中插入铁芯，则自感系数增大，振荡电流的频率减小。故B正确；
C．增大电容器两极板距离，电容器的电容减小，振荡电流的频率增大。故C错误；
D．开关打到b后，LC振荡电路开始传播电磁波，致使灯泡所在闭合回路产生感应电动势，小灯泡被点亮后会逐渐变暗，是因为电磁波的能量在逐渐减小。故D错误。
故选B。
【分析】根据分析电磁振荡的频率变化，电磁波的能量在逐渐减小，不是频率逐渐减小。
7．【答案】D
【知识点】动量定理
【解析】【解答】设木杵刚与谷物作用时的速度为，由动能定理可得
由动量定理可得
解得
根据牛顿第三定律可得木杵对谷物的平均作用力约为200N；
故选D。
【分析】根据动能定理求解速度大小，根据动能定理求解木杵对谷物的平均作用力 。
8．【答案】B,C
【知识点】电阻定律；闭合电路的欧姆定律；生活中常见的传感器
【解析】【解答】A．空气湿度越高，其电阻率越大，阻值越大。故A错误；
BD．同理，空气湿度越低，阻值越小，电路中电流越大，电源两端电压越小。故B正确；D错误；
C．同理，可知，空气湿度越高，阻值越大，串联分压，可知电压表的示数越大。故C正确。
故选BC。
【分析】根据分析电阻大小变化，串联分压，电阻越大，分得电压越大。
9．【答案】A,D
【知识点】机械波及其形成和传播；横波的图象；波长、波速与频率的关系
【解析】【解答】A．根据“上下坡”法，可得波源的起振方向为沿y轴负方向，A正确；
B．周期，波长，故前波速为
后波源质点的振动频率突然变为原来的2倍，但传播的介质未发生变化，故后波速不变，仍为，B错误；
C．从时开始计时，波传播到B点时所需要的时间
波刚传到B点时，B点向下振动，B第一次到达波峰还需要时间
时开始计时，新波波速不变，传到处的A点需要的时间为0.2s，此时A点向下振动，再经过，即，质点A处于平衡位置正向上振动，C错误；
D．时间内质点B在时开始振动，时B点的振动周期为，振动时间为1个，路程为4个振幅，时B点的振动周期为，振动时间为1.5个，路程为6个振幅，故质点B运动的总路程为10个振幅，即100cm，D正确；
故选AD。
【分析】根据“上下坡”法，可得波源的起振方向，波速等于波长除以周期， 振动频率突然变为原来的2倍 ，但传播速度不变。
10．【答案】B,D
【知识点】动量守恒定律；牛顿运动定律的综合应用；动量；碰撞模型
【解析】【解答】A．碰撞过程，系统动量守恒，
即P、Q发生的是非弹性碰撞。故A错误；
B．P、Q碰后瞬间P的动量大小为
故B正确；
C．系统所受合力不为零，所以P、Q系统动量不守恒。故C错误；
D．P、Q碰后到P停下的过程中，
根据
解得
此时二者的位移分别为
，
可得两者位移之比为
故D正确。
故选BD。
【分析】撞过程，系统动量守恒，弹性碰撞，碰撞过程动能守恒，动量等于质量乘以速度，系统所受合力不为零，所以P、Q系统动量不守恒。
11．【答案】（1）、的像
（2）1.52
（3）不需要知道圆形玻璃砖的半径，测量数据少，减少实验误差，计算方便
【知识点】测定玻璃的折射率
【解析】【解答】 （1）为使在折射光线上，应使挡住、的像。
（2）设半圆形玻璃砖的半径为，根据几何关系可得入射角的正弦值
折射角的正弦值
则该玻璃砖的折射率
（3）在该实验中，入射光线需要过圆心O点，根据第（2）问计算可知，该方法不需要知道圆形玻璃砖的半径，只需测量A、B两点到法线的距离即可，故其优点是：不需要知道圆形玻璃砖的半径，测量数据少，减少实验误差，计算方便。
【分析】（1）挡住、的像，挡住、 的像；
（2）根据几何关系求解入射角和折射角的正弦值，根据折射定律求解折射率；
（3）入射光线需要过圆心O点，求解折射率时，不管半径为多少，可以通过数学运算消去半径。
（1）在入射光线适当位置垂直纸面插入大头针、，从玻璃砖圆面一侧观察，找到、的像，垂直纸面插入大头针，为使在折射光线上，应使挡住、的像。
（2）设半圆形玻璃砖的半径为，根据几何关系可得入射角的正弦值
折射角的正弦值
则该玻璃砖的折射率
（3）在该实验中，入射光线需要过圆心O点，根据第（2）问计算可知，该方法不需要知道圆形玻璃砖的半径，只需测量A、B两点到法线的距离即可，故其优点是：不需要知道圆形玻璃砖的半径，测量数据少，减少实验误差，计算方便。
12．【答案】（1）球心开有小孔的塑料球
（2）1.64；1.5
（3）
（4）①
【知识点】用单摆测定重力加速度
【解析】【解答】 （1）为减小空气阻力对实验的应用，应选用球心开有小孔的铁球，故实验中不需要的是球心开有小孔的塑料球。
（2）小球的直径
单摆的振动周期
（3）细线悬点到摆球上边缘的距离L，则单摆摆长
又根据单摆周期公式
综合解得
又图像与横轴的截距为a、与纵轴的截距为-b，则图像斜率
解得
（4）用细线和摆球制作一个单摆，然后将细线缠绕在支柱上，单摆摆动过程中，悬点不固定，摆长会发生变化，影响实验结果。
【分析】 （1）塑料球空气阻力相对不能忽略，实验误差大；
（2）小球的直径等于主尺刻度加上游标刻度；
（3）摆长等于小球直接加上加上绳长，结合单摆周期公式得到图像的斜率意义，通过斜率求解重力加速度。
（4）将细线缠绕在支柱上，单摆摆动过程中，悬点不固定，摆长会发生变化.
（1）为减小空气阻力对实验的应用，应选用球心开有小孔的铁球，故实验中不需要的是球心开有小孔的塑料球。
（2）[1]小球的直径
[2]小球第1次至第51次通过最低点的时间间隔为25个单摆周期，故单摆的振动周期
（3）细线悬点到摆球上边缘的距离L，则单摆摆长
又根据单摆周期公式
综合解得
又图像与横轴的截距为a、与纵轴的截距为-b，则图像斜率
解得
（4）实验操作①中有一处操作不当，用细线和摆球制作一个单摆，然后将细线缠绕在支柱上，单摆摆动过程中，悬点不固定，摆长会发生变化，影响实验结果。
13．【答案】（1）；（2）
【知识点】光的全反射
【解析】【解答】（1）激光束从紧贴水槽左壁，苯和水的分界面P点处射向空气分界面，当激光射向分界面Q点时刚好发生全反射，设发生全反射的临界角为C，则
则苯的折射率
（2）由图中几何关系可知，光由苯射向水的入射角
由光路可逆可知，从Q点到M点的光线是对称的，则光由苯射向水的折射角的正弦值满足
由于
则水的折射率
【分析】（1）当激光射向分界面Q点时刚好发生全反射，求出发生全反射的临界角为C，结合临界角求解折射率；
（2）求解折射角和入射角的正弦，根据折射定律求解折射率。
14．【答案】（1）浮力和重力；（2）浮筒做简谐运动，证明过程见解析；（3）不变
【知识点】简谐运动的回复力和能量
【解析】【解答】（1）浮筒受到竖直向上的浮力和竖直向下的重力，浮力和重力提供浮筒振动的回复力。
（2）浮筒做简谐运动。证明如下：浮筒的平衡位置就在原来静止的位置，浮筒漂浮（静止）时由力平衡可得
现在以浮筒振动到平衡位置下方情形为例来证明，取向下为正方向，将浮筒竖直往下按压长度x（小于2l），其偏离平衡位置的位移大小为x，所受到的浮力变为
回复力为
显然回复力大小与偏离平衡位置的位移大小成正比，同理可证，浮筒振动到平衡位置上方时回复力大小与偏离平衡位置的位移大小成正比，分析浮筒在平衡位置上方和下方时的回复力方向可知，回复力恒指向平衡位置，所以浮筒此时做简谐运动。
（3）简谐运动的频率由自身物理性质决定，若按压长度x值减小，自身物理性质未改变，浮筒的振动频率不会改变。
【分析】（1）浮力和重力的合力提供浮筒振动的回复力；
（2）通过证明回复力大小与偏离平衡位置的位移大小成正比可以证明浮筒做简谐运动；
（3）简谐运动的频率由自身物理性质决定，若按压长度x值减小，浮筒的振动频率不会改变。
15．【答案】（1），；（2）；（3）见解析
【知识点】牛顿运动定律的应用—板块模型；动能定理的综合应用；动量与能量的综合应用一板块模型
【解析】【解答】（1）从M到P，小滑块与滑槽组成的系统动量守恒，可得
解得
从M点滑上滑槽到小滑块滑至P点的过程中，根据能量守恒定律可得
解得
（2）小滑块从N到P，NP段光滑，小滑块与滑槽的速度不发生变化，小滑块和滑槽运动的时间均为，则满足
解得
则滑槽向右移动的位移
小滑块从M到N，对滑槽进行受力分析，滑槽受到向右的摩擦力，设滑槽的加速度为，则
解得
则小滑块从M到N，滑槽向右移动的位移满足
解得
滑槽运动前与挡板间的距离
（3）若滑槽与挡板碰撞后，立即撤除挡板，滑槽与挡板的碰撞为弹性碰撞且碰撞时间极短，则滑槽碰撞后速度反向，速度大小不变，假设小滑块最终能滑出滑槽，则其滑出速度为，此时滑槽的速度为，则碰撞后从P到M小滑块与滑槽组成的系统在水平方向动量守恒，可得
从M点滑上滑槽到小滑块滑至P点的过程中，根据能量守恒定律可得
解得
无解，说明小滑块最终不能滑出滑槽。
【分析】（1）小滑块与滑槽组成的系统动量守恒，根据能量守恒定律求解动摩擦因数大小 ；
（2）小滑块与滑槽的速度不发生变化，求解小滑块和滑槽运动的时间，对滑槽进行受力分析，滑槽受到向右的摩擦力，根据运动学公式求解与挡板间的距离x ；
（3）滑槽与挡板的碰撞为弹性碰撞且碰撞时间极短，则滑槽碰撞后速度反向，速度大小不变，假设小滑块最终能滑出滑槽，无法求解速度，所以不能滑出滑槽。
广东省佛山市2023-2024学年高二下学期7月期末物理试题
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，只有一个选项符合题目要求。选对的得4分，错选、不选的得0分。
1．（2024高二下·佛山期末）2024年4月25日，搭载叶光富等三名航天员的神舟十八号载人飞船顺利发射升空，并与天宫空间站顺利对接。飞船在升空过程中，航天员能与地面工作人员保持实时联络，直播画面通过无线电波传送到地面。下列关于无线电波说法正确的是（　　）
A．在无线电波传播过程中，电场和磁场是周期性变化的
B．在真空中无线电波的波长比可见光波长短
C．要有效发射无线电波，振荡电路要有较低的振荡频率
D．太空中航天员讲话时画面与声音同步，说明无线电波与声波具有相同的传播速度
【答案】A
【知识点】电磁波的发射、传播与接收；电磁波谱；电磁振荡
【解析】【解答】A．在无线电波传播过程中，电场和磁场是周期性变化的，A正确；
B．在真空中无线电波的波长比可见光波长长，B错误；
C．频率越高，发射电磁波的本领越大，C错误；
D．太空中航天员讲话时画面与声音都是通过无线电波传播到地面的，无线电波与声波具有不同的传播速度，D错误；
故选A。
【分析】在无线电波传播过程中，电场和磁场是周期性变化的，频率越高，发射电磁波的本领越。
2．（2024高二下·佛山期末）如图所示，用红色激光对准球状水滴照射，背面放上一副白屏，就可以获得水中微生物的衍射图样，对此，下列说法正确的是（　　）
A．激光是一种横波，传播时需要介质
B．激光进入水滴后波长不会发生变化
C．微生物的大小接近激光波长时，衍射现象明显
D．换绿色激光照射水滴，一定不能得到微生物的衍射图样
【答案】C
【知识点】光的衍射；激光的特性及应用
【解析】【解答】A．激光属于电磁波，传播时不需要介质，A错误；
B．频率不变，光速变小，根据公式
则波长减小，B错误；
C．，故微生物的大小接近激光波长时，衍射现象明显，C正确；
D．绿色激光的波长小于红色激光的波长，但如果微生物的大小小于等于绿光的波长，也能发生明显的衍射，也能得到微生物的衍射图样，D错误；
故选C。
【分析】电磁波，传播时不需要介质，根据判断波长的变化。当障碍物的大小小于等于光的波长时，会发生明显的衍射，但发生衍射现象不需要条件，从而判断选项。
3．（2024高二下·佛山期末）医用彩色B超可以利用超声波多普勒效应测量人体血液流向和流速，在彩色多普勒超声图像中，红色代表朝向探头的血流，蓝色代表背离探头的血流，亮度高表示血流速度较快，亮度低表示血流速度较慢。当超声波探头在皮肤表面固定不动时，对于彩色多普勒超声图像，下列说法正确的是（　　）
A．红色时，接收波的频率比发射波的频率大
B．蓝色时，接收波的波长比发射波的波长短
C．亮度高时，接收波的波速比发射波的波速小
D．亮度低时，接收波的波长比发射波的波长长
【答案】A
【知识点】多普勒效应；波长、波速与频率的关系
【解析】【解答】AB．红色代表朝向探头的血流，蓝色代表背离探头的血流，故红色时，接收波的频率比发射波的频率大；蓝色时，接收波的频率比发射波的频率小，由于多普勒效应不改变波速，故接收波的波长比发射波的波长长，故A正确，B错误；
C．多普勒效应不改变波速，C错误；
D．亮度低时，不能确定频率关系，也不能确定接收波的波长与发射波的波长关系，D错误；
故选A。
【分析】根据多普勒效应，当物体靠近波源时，物体接收到波的频率大于波源频率，当物体远离波源时，物体接收到波的频率小于波源频率。
4．（2024高二下·佛山期末）2023年9月，杭亚会滑板男子碗池决赛，中国年仅15岁的小将陈烨以84.41分夺冠。如图所示，陈烨在比赛中腾空飞出碗池做斜抛运动，若忽略空气阻力，在腾空过程中，下列关于运动员和滑板构成的系统，说法正确的是（　　）
A．系统的动量守恒
B．系统的机械能先减小后增大
C．在最高点，系统的动量为0
D．系统的动量变化量的方向竖直向下
【答案】D
【知识点】动量守恒定律；机械能守恒定律；动量
【解析】【解答】A．在竖直方向上运动员和滑板所构成的系统所受合外力不为零，故运动员和滑板构成的系统动量不守恒，故A错误；
B．整个过程系统只有重力做功，系统的机械能守恒，故B错误；
C．在最高点，系统竖直方向的速度为0，水平方向的速度不为0，则在最高点系统的动量不为0，故C错误；
D．运动员在水平方向上不受外力作用，水平方向动量守恒，没有动量变化，所以系统的动量变化量为竖直方向动量变化量，方向竖直向下，故D正确；
故选D。
【分析】．整个过程系统只有重力做功，系统的机械能守恒，在最高点，系统竖直方向的速度为0，水平方向的速度不为0。
5．（2024高二下·佛山期末）设计师在对音乐厅进行设计时会利用到机械振动、机械波等相关知识，确保音乐的音质和听众的体验，关于音乐厅中的声学现象和设计意图，下列说法正确的是（　　）
A．声音传进墙面上的吸音材料后频率会改变
B．频率越高的声音越容易发生明显的衍射现象
C．不同乐器发出的声音的在空气中传播速度相同
D．小提琴和大提琴发出的声波会产生明显的干涉现象
【答案】C
【知识点】波长、波速与频率的关系；波的衍射现象；波的干涉现象
【解析】【解答】A．声音传进墙面上的吸音材料后频率不会改变，A错误；
B．频率越高的声音，其波长越短，衍射现象越不明显，B错误；
C．不同乐器发出的声音在空气中传播速度相同，C正确；
D．若小提琴和大提琴发出的声波频率不同，发出的声波不会产生明显的干涉现象，D错误；
故选C。
【分析】声音的频率由声源决定，波长越长越容易发生衍射，想产生明显的干涉现象，两列声波的频率需相同。
6．（2024高二下·佛山期末）如图所示的LC振荡电路，在电容器右侧放置一个用导线与低功率LED灯泡连接成的闭合电路。单刀双掷开关先打到a，待电容器充满电后，再打到b，此时发现灯泡被点亮，对此下列说法正确的是（　　）
A．开关打到b瞬间，通过电感的电流最大
B．若电感中插入铁芯，振荡电流的频率减小
C．增大电容器两极板距离，振荡电流的频率减小
D．小灯泡被点亮后会逐渐变暗，是因为其接收到电磁波的频率逐渐减小
【答案】B
【知识点】电磁感应的发现及产生感应电流的条件；电磁振荡
【解析】【解答】A．开关打到b瞬间，通过电感的电流最小，故A错误；
B．若电感中插入铁芯，则自感系数增大，振荡电流的频率减小。故B正确；
C．增大电容器两极板距离，电容器的电容减小，振荡电流的频率增大。故C错误；
D．开关打到b后，LC振荡电路开始传播电磁波，致使灯泡所在闭合回路产生感应电动势，小灯泡被点亮后会逐渐变暗，是因为电磁波的能量在逐渐减小。故D错误。
故选B。
【分析】根据分析电磁振荡的频率变化，电磁波的能量在逐渐减小，不是频率逐渐减小。
7．（2024高二下·佛山期末）碓窝，是古代巴人常用的食品加工工具，主要用途是舂米。如图所示，先将木杵提升0.45m后松开，使其自由下落，已知木杵质量约为5kg，木杵与谷物作用0.1s后静止，则木杵对谷物的平均作用力约为（　　）
A．50N B．100N C．150N D．200N
【答案】D
【知识点】动量定理
【解析】【解答】设木杵刚与谷物作用时的速度为，由动能定理可得
由动量定理可得
解得
根据牛顿第三定律可得木杵对谷物的平均作用力约为200N；
故选D。
【分析】根据动能定理求解速度大小，根据动能定理求解木杵对谷物的平均作用力 。
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。全选对的得6分，选对但不全的得3分，有错选或不选的得0分。
8．（2024高二下·佛山期末）图甲是氯化锂湿敏电阻原理示意图，当空气湿度升高时，其电阻率变大。某同学设计图乙的电路来监测空气湿度变化，其中是氯化锂湿敏电阻，是定值电阻，在环境温度一定时，闭合开关，以下说法正确的是（　　）
A．空气湿度越高，阻值越小
B．空气湿度越低，电路中电流越大
C．空气湿度越高，电压表的示数越大
D．空气湿度越低，电源两端电压越大
【答案】B,C
【知识点】电阻定律；闭合电路的欧姆定律；生活中常见的传感器
【解析】【解答】A．空气湿度越高，其电阻率越大，阻值越大。故A错误；
BD．同理，空气湿度越低，阻值越小，电路中电流越大，电源两端电压越小。故B正确；D错误；
C．同理，可知，空气湿度越高，阻值越大，串联分压，可知电压表的示数越大。故C正确。
故选BC。
【分析】根据分析电阻大小变化，串联分压，电阻越大，分得电压越大。
9．（2024高二下·佛山期末）O点处有一质点从时刻开始沿y轴方向做简谐运动，产生一列沿x轴正方向传播的波，时形成的波形图如图所示，此时刻后波源质点的振动频率突然变为原来的2倍，振幅不变，则（　　）
A．波源的起振方向为沿y轴负方向
B．后波速变为10m/s
C．平衡位置为处的质点B第一次处于波峰时，处的质点A正处于波谷
D．0~1.5s时间内，平衡位置为处的质点运动的总路程为100cm
【答案】A,D
【知识点】机械波及其形成和传播；横波的图象；波长、波速与频率的关系
【解析】【解答】A．根据“上下坡”法，可得波源的起振方向为沿y轴负方向，A正确；
B．周期，波长，故前波速为
后波源质点的振动频率突然变为原来的2倍，但传播的介质未发生变化，故后波速不变，仍为，B错误；
C．从时开始计时，波传播到B点时所需要的时间
波刚传到B点时，B点向下振动，B第一次到达波峰还需要时间
时开始计时，新波波速不变，传到处的A点需要的时间为0.2s，此时A点向下振动，再经过，即，质点A处于平衡位置正向上振动，C错误；
D．时间内质点B在时开始振动，时B点的振动周期为，振动时间为1个，路程为4个振幅，时B点的振动周期为，振动时间为1.5个，路程为6个振幅，故质点B运动的总路程为10个振幅，即100cm，D正确；
故选AD。
【分析】根据“上下坡”法，可得波源的起振方向，波速等于波长除以周期， 振动频率突然变为原来的2倍 ，但传播速度不变。
10．（2024高二下·佛山期末）如图所示，倾角为37°的斜面上有两个质量均为1kg的货物P、Q，P、Q与斜面间的动摩擦因数分别为、，P沿斜面向下运动，Q沿斜面向上运动，已知P、Q碰撞前瞬间，P的速度大小为4m/s，Q的速度为零，碰撞时间极短，碰后瞬间Q的速度大小为3m/s，重力加速度，下列说法正确的是（　　）
A．P、Q发生的是弹性碰撞
B．P、Q碰后瞬间P的动量大小为
C．P、Q碰后到P停下的过程中，P、Q系统动量守恒
D．P、Q碰后到P停下的过程中，两者位移之比为
【答案】B,D
【知识点】动量守恒定律；牛顿运动定律的综合应用；动量；碰撞模型
【解析】【解答】A．碰撞过程，系统动量守恒，
即P、Q发生的是非弹性碰撞。故A错误；
B．P、Q碰后瞬间P的动量大小为
故B正确；
C．系统所受合力不为零，所以P、Q系统动量不守恒。故C错误；
D．P、Q碰后到P停下的过程中，
根据
解得
此时二者的位移分别为
，
可得两者位移之比为
故D正确。
故选BD。
【分析】撞过程，系统动量守恒，弹性碰撞，碰撞过程动能守恒，动量等于质量乘以速度，系统所受合力不为零，所以P、Q系统动量不守恒。
三、实验题：本大题共2小题，共16分。
11．（2024高二下·佛山期末）如图所示，某同学用插针法测定一半圆形玻璃砖的折射率。
（1）在平铺的白纸上画出玻璃砖上表面和圆心O，先画出入射光线，让入射光线过圆心O，放置好玻璃砖，在入射光线适当位置垂直纸面插入大头针、，从玻璃砖圆面一侧观察，垂直纸面插入大头针，使挡住　 　的像；
（2）图中A、B分别是入射光线延长线、折射光线上与O点等距的两点，A、B两点到法线的距离分别为4.25cm、2.80cm，则该玻璃砖的折射率　 　；（结果保留三位有效数字）
（3）在该实验中，入射光线需要过圆心O点，其优点是：　 　。
【答案】（1）、的像
（2）1.52
（3）不需要知道圆形玻璃砖的半径，测量数据少，减少实验误差，计算方便
【知识点】测定玻璃的折射率
【解析】【解答】 （1）为使在折射光线上，应使挡住、的像。
（2）设半圆形玻璃砖的半径为，根据几何关系可得入射角的正弦值
折射角的正弦值
则该玻璃砖的折射率
（3）在该实验中，入射光线需要过圆心O点，根据第（2）问计算可知，该方法不需要知道圆形玻璃砖的半径，只需测量A、B两点到法线的距离即可，故其优点是：不需要知道圆形玻璃砖的半径，测量数据少，减少实验误差，计算方便。
【分析】（1）挡住、的像，挡住、 的像；
（2）根据几何关系求解入射角和折射角的正弦值，根据折射定律求解折射率；
（3）入射光线需要过圆心O点，求解折射率时，不管半径为多少，可以通过数学运算消去半径。
（1）在入射光线适当位置垂直纸面插入大头针、，从玻璃砖圆面一侧观察，找到、的像，垂直纸面插入大头针，为使在折射光线上，应使挡住、的像。
（2）设半圆形玻璃砖的半径为，根据几何关系可得入射角的正弦值
折射角的正弦值
则该玻璃砖的折射率
（3）在该实验中，入射光线需要过圆心O点，根据第（2）问计算可知，该方法不需要知道圆形玻璃砖的半径，只需测量A、B两点到法线的距离即可，故其优点是：不需要知道圆形玻璃砖的半径，测量数据少，减少实验误差，计算方便。
12．（2024高二下·佛山期末）某实验小组的同学用如图所示的装置做“用单摆测量重力加速度”的实验。
（1）实验室有如下器材可供选用：铁架台、足够长的细线、夹子、球心开有小孔的铁球和塑料球、游标卡尺、1m长的毫米刻度尺和秒表。
上述器材中，实验中不需要的是：　 　；
（2）在挑选合适的器材后开始实验，操作步骤如下：
①用细线和摆球制作一个单摆，然后将细线缠绕在支柱上，使摆球自由下垂，摆球静止后用米尺测量细线悬点到摆球上边缘的距离L，然后用游标卡尺测出小球的直径　 　cm，如图乙所示；
②将摆球从平衡位置拉开一个角度（小于5°）后静止释放；
③待小球摆动稳定后，记录下小球第1次至第51次通过最低点的时间间隔，得到单摆的振动周期　 　s；
④多次改变距离L，重复上述实验，得到一系列的周期测量值；
（3）以为横轴、L为纵轴，做出图像，如图丙所示。已知图像与横轴的截距为a、与纵轴的截距为-b，则测量出的重力加速度　 　；（用a、b和表示）
（4）在①~④的实验操作中，有一处操作不当，请你指出是哪个步骤　 　（填步骤前的序号）。
【答案】（1）球心开有小孔的塑料球
（2）1.64；1.5
（3）
（4）①
【知识点】用单摆测定重力加速度
【解析】【解答】 （1）为减小空气阻力对实验的应用，应选用球心开有小孔的铁球，故实验中不需要的是球心开有小孔的塑料球。
（2）小球的直径
单摆的振动周期
（3）细线悬点到摆球上边缘的距离L，则单摆摆长
又根据单摆周期公式
综合解得
又图像与横轴的截距为a、与纵轴的截距为-b，则图像斜率
解得
（4）用细线和摆球制作一个单摆，然后将细线缠绕在支柱上，单摆摆动过程中，悬点不固定，摆长会发生变化，影响实验结果。
【分析】 （1）塑料球空气阻力相对不能忽略，实验误差大；
（2）小球的直径等于主尺刻度加上游标刻度；
（3）摆长等于小球直接加上加上绳长，结合单摆周期公式得到图像的斜率意义，通过斜率求解重力加速度。
（4）将细线缠绕在支柱上，单摆摆动过程中，悬点不固定，摆长会发生变化.
（1）为减小空气阻力对实验的应用，应选用球心开有小孔的铁球，故实验中不需要的是球心开有小孔的塑料球。
（2）[1]小球的直径
[2]小球第1次至第51次通过最低点的时间间隔为25个单摆周期，故单摆的振动周期
（3）细线悬点到摆球上边缘的距离L，则单摆摆长
又根据单摆周期公式
综合解得
又图像与横轴的截距为a、与纵轴的截距为-b，则图像斜率
解得
（4）实验操作①中有一处操作不当，用细线和摆球制作一个单摆，然后将细线缠绕在支柱上，单摆摆动过程中，悬点不固定，摆长会发生变化，影响实验结果。
四、解答题：本大题共3小题，共38分。按题目要求作答。解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤，只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。
13．（2024高二下·佛山期末）某同学为了测量苯和纯净水的折射率，设计了如图所示实验装置：在水平桌面上放置一个长方体水槽，水槽底部上表面镀有反射银镜，槽中倒入厚度均为d的纯净水和苯，激光束从紧贴水槽左壁，苯和水的分界面P点处射向空气分界面，当激光射向分界面Q点时刚好发生全反射，此时由水槽底部镜面第一次反射的激光束经水和苯折射后射向空气分界面处的M点，测得M、Q两点到水槽左边缘的距离分别为b和a．已知苯的折射率比纯净水大，空气折射率近似等于1，光由折射率为的介质（入射角）射向折射率为的介质（折射角）满足。求：
（1）苯的折射率；
（2）水的折射率。
【答案】（1）；（2）
【知识点】光的全反射
【解析】【解答】（1）激光束从紧贴水槽左壁，苯和水的分界面P点处射向空气分界面，当激光射向分界面Q点时刚好发生全反射，设发生全反射的临界角为C，则
则苯的折射率
（2）由图中几何关系可知，光由苯射向水的入射角
由光路可逆可知，从Q点到M点的光线是对称的，则光由苯射向水的折射角的正弦值满足
由于
则水的折射率
【分析】（1）当激光射向分界面Q点时刚好发生全反射，求出发生全反射的临界角为C，结合临界角求解折射率；
（2）求解折射角和入射角的正弦，根据折射定律求解折射率。
14．（2024高二下·佛山期末）如图所示，底面积为S、高为5l的圆柱体浮筒漂浮于平静的水面上，静止时浮筒水面以下部分的长度为3l，已知水的密度为，重力加速度为g，将浮筒竖直往下按压长度x（小于2l）后由静止释放，浮筒开始上下振动，忽略水对浮筒的粘滞阻力和空气阻力。有关浮筒的振动，分析回答以下问题：
（1）由哪些力提供浮筒振动的回复力？
（2）浮筒是否做简谐运动？并进行证明；
（3）若按压长度x值减小，浮筒的振动频率怎么改变？
【答案】（1）浮力和重力；（2）浮筒做简谐运动，证明过程见解析；（3）不变
【知识点】简谐运动的回复力和能量
【解析】【解答】（1）浮筒受到竖直向上的浮力和竖直向下的重力，浮力和重力提供浮筒振动的回复力。
（2）浮筒做简谐运动。证明如下：浮筒的平衡位置就在原来静止的位置，浮筒漂浮（静止）时由力平衡可得
现在以浮筒振动到平衡位置下方情形为例来证明，取向下为正方向，将浮筒竖直往下按压长度x（小于2l），其偏离平衡位置的位移大小为x，所受到的浮力变为
回复力为
显然回复力大小与偏离平衡位置的位移大小成正比，同理可证，浮筒振动到平衡位置上方时回复力大小与偏离平衡位置的位移大小成正比，分析浮筒在平衡位置上方和下方时的回复力方向可知，回复力恒指向平衡位置，所以浮筒此时做简谐运动。
（3）简谐运动的频率由自身物理性质决定，若按压长度x值减小，自身物理性质未改变，浮筒的振动频率不会改变。
【分析】（1）浮力和重力的合力提供浮筒振动的回复力；
（2）通过证明回复力大小与偏离平衡位置的位移大小成正比可以证明浮筒做简谐运动；
（3）简谐运动的频率由自身物理性质决定，若按压长度x值减小，浮筒的振动频率不会改变。
15．（2024高二下·佛山期末）如图所示，一滑槽放置在光滑水平面上，滑槽上表面由同一竖直平面内的水平段MP和四分一圆弧段PQ平滑衔接而成。滑槽质量为2m，MN段粗糙、长度为5R，NP段光滑、长度为2R，PQ段光滑、半径为R。距离滑槽右端某处有一固定挡板。质量为m的小滑块以水平速度从M点滑上滑槽，已知小滑块滑至P点时速度为，此时滑槽恰好与挡板碰撞，滑槽与挡板的碰撞为弹性碰撞且碰撞时间极短。求：
（1）小滑块滑至P点时滑槽的速度大小，以及滑块与滑槽MN段间的动摩擦因数大小；
（2）滑槽运动前与挡板间的距离x；
（3）若滑槽与挡板碰撞后，立即撤除挡板，试通过分析、计算说明小滑块最终能否停在滑槽上。
【答案】（1），；（2）；（3）见解析
【知识点】牛顿运动定律的应用—板块模型；动能定理的综合应用；动量与能量的综合应用一板块模型
【解析】【解答】（1）从M到P，小滑块与滑槽组成的系统动量守恒，可得
解得
从M点滑上滑槽到小滑块滑至P点的过程中，根据能量守恒定律可得
解得
（2）小滑块从N到P，NP段光滑，小滑块与滑槽的速度不发生变化，小滑块和滑槽运动的时间均为，则满足
解得
则滑槽向右移动的位移
小滑块从M到N，对滑槽进行受力分析，滑槽受到向右的摩擦力，设滑槽的加速度为，则
解得
则小滑块从M到N，滑槽向右移动的位移满足
解得
滑槽运动前与挡板间的距离
（3）若滑槽与挡板碰撞后，立即撤除挡板，滑槽与挡板的碰撞为弹性碰撞且碰撞时间极短，则滑槽碰撞后速度反向，速度大小不变，假设小滑块最终能滑出滑槽，则其滑出速度为，此时滑槽的速度为，则碰撞后从P到M小滑块与滑槽组成的系统在水平方向动量守恒，可得
从M点滑上滑槽到小滑块滑至P点的过程中，根据能量守恒定律可得
解得
无解，说明小滑块最终不能滑出滑槽。
【分析】（1）小滑块与滑槽组成的系统动量守恒，根据能量守恒定律求解动摩擦因数大小 ；
（2）小滑块与滑槽的速度不发生变化，求解小滑块和滑槽运动的时间，对滑槽进行受力分析，滑槽受到向右的摩擦力，根据运动学公式求解与挡板间的距离x ；
（3）滑槽与挡板的碰撞为弹性碰撞且碰撞时间极短，则滑槽碰撞后速度反向，速度大小不变，假设小滑块最终能滑出滑槽，无法求解速度，所以不能滑出滑槽。