精品解析:广西壮族自治区崇左市2024-2025学年高二下学期7月期末物理试题

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2025-09-22
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高二
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-期末
学年 2025-2026
地区(省份) 广西壮族自治区
地区(市) 崇左市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 6.31 MB
发布时间 2025-09-22
更新时间 2025-09-22
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2025-09-22
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价格 5.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

2025年春季学期高二期末教学质量监测物理试题 本试卷满分100分,考试用时75分钟。 注意事项: 1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题∶本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 1. 船舶的设计中,通常会在船舷处悬挂轮胎,如图所示,其目的主要是在船舶与其他船舶碰撞时或船舶岸边停靠时减小碰撞产生的冲击力,从而保护船体免受损害。下列说法正确的是(  ) A. 轮胎可以减小船舶碰撞时的动量 B. 轮胎可以减小船舶碰撞过程中受到的冲量 C. 轮胎可以减小船舶碰撞过程中动量的变化量 D. 轮胎可以减小船舶碰撞过程中动量的变化率 【答案】D 【解析】 【详解】A.物体的动量与物体的速度和质量有关,轮胎不能减小船舶碰撞时的动量,故 A错误; B.由动量定理 所以轮胎不能减小船舶碰撞过程中受到的冲量,故B错误; C.轮胎不能减小船舶碰撞过程中动量的变化量,故C错误; D.轮胎可以延长船舶碰撞过程的作用时间,使碰撞过程中动量的变化率减小,故D正确; 故选D。 2. 如图所示,OA、OB、OC都为轻绳,OA绳水平,OC绳下悬挂一个可视为质点的小球。现对小球施加一水平力F,使小球被缓慢拉高,此过程中OA、OB两绳位置不变,下列说法正确的是(  ) A. 水平力F保持不变 B. 绳OA的拉力保持不变 C. 绳OB的拉力保持不变 D. 绳OC的拉力保持不变 【答案】C 【解析】 【详解】对小球进行分析,小球受重力mg、绳CO的拉力TCO和水平力F而处于动态平衡,如图1所示可知,TCO和F均增大。 对结点O进行分析,结点O受绳AO的拉力TAO、绳BO的拉力TBO和绳OC的拉力TCO而处于动态平衡,TCO竖直方向的分力大小等于重力,且与TBO竖直方向的力大小相等,而绳BO方向不变,故TBO大小不变,如图2所示可知,TAO增大,TBO不变。 故选C。 3. 分子力与分子间距离的关系图像如图甲所示,图中r0为分子斥力和引力平衡时两个分子间的距离;分子势能与分子间距离的关系图像如图乙所示,规定两分子间距离为无限远时分子势能为0。下列说法正确的是(  ) A. 当分子间的距离时,斥力大于引力 B. 当分子间的距离时,引力大于斥力 C. 分子间距离从减小到的过程中,分子势能减小 D. 分子间距离从无限远减小到的过程中,分子势能先减小后增大 【答案】B 【解析】 【详解】AB.当分子间的距离时,斥力大于引力,当时,引力大于斥力,故A错误,B正确; C.由图乙可知,分子间距离从减小到的过程中,分子势能增大,故C错误; D.分子间距离从无限远减小到的过程中,分子力做正功,分子势能减小,故D错误。 故选B。 4. 如图所示,一交流发电机的电刷与理想变压器原线圈相连,变压器原、副线圈的匝数之比为,副线圈接有三盏相同的灯泡,灯泡、、分别与定值电阻、线圈和电容器串联,当发电机的矩形导线框(电阻不计)绕垂直于匀强磁场的轴以角速度匀速转动时,三盏灯泡亮度恰好相同,现让导线框转动的角速度增加一倍,副线圈的匝数减半,下列说法正确的是(  ) A. 灯泡亮度不变 B. 灯泡最亮 C. 灯泡最暗 D. 三盏灯泡的亮度仍然相同 【答案】A 【解析】 【详解】导线框转动的角速度增加一倍,根据可知,交流电的最大值和有效值都变为原来的2倍,若副线圈匝数减半,则副线圈电压有效值不变,而产生的交流电的频率变大,电阻R不变,线圈L的感抗变大,电容器C的容抗变小,所以灯泡最暗,灯泡最亮,灯泡亮度不变。 故选A。 5. 我国计划在2028年前后发射天问三号并采集火星样品后返回地球。已知火星半径为,引力常量为,若天问三号进入轨道高度的环火星圆轨道后,运行周期为,则火星的平均密度为(  ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】已知轨道高度,则轨道半径为 万有引力提供向心力,由 消去得 火星质量 解得 故选B。 6. 我国特高压输电技术达到世界领先水平。在输电线及输电距离不变的情况下,采用超高压输电时,输电电压为,输电总功率为;采用特高压输电时,输电电压为,输电总功率为。已知两次输电效率相同,则和之比为(  ) A. 1∶4 B. 1∶2 C. 2∶1 D. 4∶1 【答案】A 【解析】 【详解】输电效率相同,即两次输电过程中损失功率占总功率的比例相等。 设输电线电阻为,总功率为,输电电压为,则输电电流 功率损失 根据效率相同, 代入公式得 化简后 两边消去,得 即。 故选A。 7. 如图甲所示,倾角为的斜面固定在水平地面上,一小滑块以一定的初速度从斜面底端沿斜面上滑,运动到最高点后返回,若以出发点为坐标原点,沿斜面向上为位移的正方向,且出发点为势能零点,小滑块运动过程中的机械能随位移变化的关系图像如图乙所示,已知,则小滑块与斜面间的动摩擦因数为(  ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】小滑块向上运动时,根据能量守恒定律有 小滑块运动全程,根据能量守恒定律有 解得 故选B。 8. 一定质量的氧气分子在0℃和100℃温度下单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比随气体分子速率的变化分别如图中的虚线和实线所示,由图可知(  ) A. 温度越高,分子的热运动越剧烈 B. 温度越高,分子的平均速率越大 C. 温度越高,分子的平均动能越大 D. 两曲线与横轴围成的面积可能不相等 【答案】ABC 【解析】 【详解】ABC.由题图可知温度越高,速率大的分子比例较多,分子的平均速率越大,分子的热运动越剧烈,分子的平均动能越大,选项ABC均正确; D.两曲线与横轴围成的面积的意义为单位1,选项D错误。 故选ABC。 9. 某静电透镜的示意图如图所示,图中实线K、G是电极板,K板电势为120V,带孔的G板电势为30V,虚线为等势线,从K板中心附近水平向右发射的带电粒子最终都汇聚到B点,不计粒子受到的重力及粒子间的相互作用,下列说法正确的是(  ) A. 粒子可能是电子 B. 粒子可能是质子 C. 粒子从A点运动到B点的过程中,机械能守恒 D. 粒子在射出时的电势能和动能之和等于在B点时的电势能和动能之和 【答案】AD 【解析】 【详解】AB.粒子出G板后,受电场力指向z轴,沿电场线方向,电势逐渐降低,可知电场力与场强方向相反,则粒子带负电,可能是电子,故A正确,B错误; C.粒子从A点运动到B点的过程中,电场力做正功,机械能增大,故C错误; D.根据能量守恒定律可知,粒子在射出时电势能和动能之和等于在B点时的电势能和动能之和,故D正确。 故选AD。 10. 如图所示,在xOy坐标系中存在三个区域,区域Ⅰ位于x轴下方,该区域分布着方向垂直于纸面向里、磁感应强度大小的匀强磁场;区域Ⅱ位于范围内(无磁场);区域Ⅲ位于范围内,该区域分布着方向垂直于纸面向外、磁感应强度大小 的匀强磁场,一质量为m、电荷量为q的粒子,从第三象限距x轴为L的P点以速度v平行x轴向右射出,恰好不能从区域Ⅲ的上边界离开,不计粒子重力,下列说法正确的是(  ) A. 粒子在区域I中运动的轨迹半径为2L B. 粒子在区域Ⅲ中运动的轨迹半径为L C. 区域Ⅱ的宽度 D. 粒子每次在区域Ⅱ内运动的时间为 【答案】AC 【解析】 【详解】AB.带电粒子在磁场区域Ⅰ、Ⅲ做匀速圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力有, 解得,,故A正确,B错误; C.粒子在无磁场区域做匀速直线运动,画出粒子的运动轨迹如图所示 由图中几何关系可知,,故C正确; D.粒子每次在区域Ⅱ内运动的时间为,故D错误。 故选AC。 二、非选择题:本题共5小题,共54分。 11. 某同学利用如图所示的双缝干涉实验装置测量紫色光的波长,测得双缝之间的距离为,光屏与双缝之间的距离为,第1条与第8条紫色亮条纹中心间的距离为,试回答下列问题: (1)相邻两条亮条纹的间距为___________; (2)实验中测得的紫色光的波长为___________m; (3)若将图中滤光片换为红色,则干涉条纹间距将___________(填“变大”、“不变”或“变小”)。 【答案】 ①. 2.10 ②. ③. 变大 【解析】 【详解】(1)相邻两条干涉亮条纹间距 (2)根据 可得 (3)红光的波长比紫光长,所以干涉条纹间距将变大。 12. 某学习小组设计了一个探究平抛运动特点的实验装置,在平抛点O的正前方放一粘有米尺的竖直毛玻璃。将小球从O点正对毛玻璃水平抛出,用光源照射小球,毛玻璃上会出现小球的投影。在毛玻璃正右边,用频闪相机记录小球在毛玻璃上影子的位置。如图甲所示,将一个点光源放在O点照射,得到如图乙所示的照片。已知频闪相机的闪光周期为0.02s,O点到毛玻璃的距离d=2.0m,取重力加速度大小g=9.8m/s²,根据上述实验完成下列问题: (1)由图乙可知,小球在毛玻璃上影子做_______________(填“匀速直线”或“匀加速直线”)运动,影子的速度大小为______m/s(结果保留两位有效数字)。 (2)小球平抛的初速度大小为______m/s(结果保留两位有效数字)。 【答案】(1) ①. 匀速直线 ②. 2.0 (2)4.9 【解析】 【小问1详解】 [1][2]由图乙可知,小球在毛玻璃上的影子做匀速直线运动,影子的速度大小为。 【小问2详解】 由图可知 可得 则 解得 13. 图为一列在均匀介质中传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,图为平衡位置在x=3.0m处的质点P的振动图像。 (1)求该列横波波速大小v; (2)说明该列横波的传播方向并在图中作出t=1s时的波形图。 【答案】(1);(2)波沿x轴正方向传播,见解析 【解析】 【详解】(1)由t=0时刻的波形图可知波长 由质点P的振动图像可知周期 该列横波的波速大小 (2)在t=0时刻质点P向上振动,则该波沿x轴正方向传播。t=1s内,波向右传播的距离 t=1s时的波形图如图所示 则t=1s时的波形图 14. 如图所示,水平地面上方存在水平方向上相互正交的匀强电场和匀强磁场,一质量、带电荷量的光滑物体从点由静止释放,恰好从点离开地面。已知匀强电场的电场强度大小,匀强磁场的磁感应强度大小,物体运动过程中所带的电荷量不变,取重力加速度大小,求: (1)物体到达点时速度大小; (2)、两点间的距离。 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 物体恰好从点离开地面,此时竖直方向有 可得物体到达点时的速度大小为 【小问2详解】 从点到点过程,根据动能定理可得 可得、两点间的距离为 15. 汽车减震器可以有效抑制车辆振动;某电磁阻尼减震器的简化原理图如图所示,匀强磁场的宽度,磁感应强度大小T,方向竖直向下。一轻质弹簧处于原长,将它水平且垂直于磁场边界放置在光滑水平面上,弹簧右端固定,左端恰与磁场右边界平齐。一宽度、足够长的单匝闭合矩形硬质金属线框水平固定在一塑料小车上(图中小车未画出),线框右端与小车右端平齐,二者的总质量,线框的电阻,使小车带着线框以的速度沿光滑水平面垂直于磁场边界正对弹簧向右运动,边向右穿过磁场右边界后小车开始压缩弹簧,弹簧始终在弹性限度内,不计空气阻力。求: (1)线框刚进入磁场左边界时,小车的加速度大小; (2)边在磁场中运动的过程中,线框产生的焦耳热; (3)小车向右运动过程中弹簧获得的最大弹性势能。 【答案】(1)1m/s2 (2)18J (3)32J 【解析】 【小问1详解】 线框刚进入磁场左边界时,根据牛顿第二定律有F=BIL=ma,,E=BLv0 联立解得a=1m/s2 【小问2详解】 根据q=IΔt 又 联立可得 规定水平向右为正方向,设ab边刚到右边界时速度为v,根据动量定理有 又q=IΔt 联立可得-BqL=mv-mv0 解得v=4m/s 根据能量守恒可得ab边从磁场左边界运动到右边界过程中,线框产生的焦耳热为 【小问3详解】 ab边从磁场右边界出来后压缩弹簧,通过线圈框的磁通量不变,故线圈中不产生感应电流,根据能量守恒定律,可知线框的动能全部转化为弹簧的弹性势能,则弹簧获得的最大弹性势能 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025年春季学期高二期末教学质量监测物理试题 本试卷满分100分,考试用时75分钟。 注意事项: 1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题∶本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 1. 船舶的设计中,通常会在船舷处悬挂轮胎,如图所示,其目的主要是在船舶与其他船舶碰撞时或船舶岸边停靠时减小碰撞产生的冲击力,从而保护船体免受损害。下列说法正确的是(  ) A. 轮胎可以减小船舶碰撞时的动量 B. 轮胎可以减小船舶碰撞过程中受到的冲量 C. 轮胎可以减小船舶碰撞过程中动量的变化量 D. 轮胎可以减小船舶碰撞过程中动量变化率 2. 如图所示,OA、OB、OC都为轻绳,OA绳水平,OC绳下悬挂一个可视为质点的小球。现对小球施加一水平力F,使小球被缓慢拉高,此过程中OA、OB两绳位置不变,下列说法正确的是(  ) A. 水平力F保持不变 B. 绳OA的拉力保持不变 C. 绳OB的拉力保持不变 D. 绳OC的拉力保持不变 3. 分子力与分子间距离的关系图像如图甲所示,图中r0为分子斥力和引力平衡时两个分子间的距离;分子势能与分子间距离的关系图像如图乙所示,规定两分子间距离为无限远时分子势能为0。下列说法正确的是(  ) A. 当分子间的距离时,斥力大于引力 B. 当分子间距离时,引力大于斥力 C. 分子间距离从减小到的过程中,分子势能减小 D. 分子间距离从无限远减小到的过程中,分子势能先减小后增大 4. 如图所示,一交流发电机电刷与理想变压器原线圈相连,变压器原、副线圈的匝数之比为,副线圈接有三盏相同的灯泡,灯泡、、分别与定值电阻、线圈和电容器串联,当发电机的矩形导线框(电阻不计)绕垂直于匀强磁场的轴以角速度匀速转动时,三盏灯泡亮度恰好相同,现让导线框转动的角速度增加一倍,副线圈的匝数减半,下列说法正确的是(  ) A. 灯泡亮度不变 B. 灯泡最亮 C 灯泡最暗 D. 三盏灯泡的亮度仍然相同 5. 我国计划在2028年前后发射天问三号并采集火星样品后返回地球。已知火星半径为,引力常量为,若天问三号进入轨道高度的环火星圆轨道后,运行周期为,则火星的平均密度为(  ) A. B. C. D. 6. 我国特高压输电技术达到世界领先水平。在输电线及输电距离不变的情况下,采用超高压输电时,输电电压为,输电总功率为;采用特高压输电时,输电电压为,输电总功率为。已知两次输电效率相同,则和之比为(  ) A. 1∶4 B. 1∶2 C. 2∶1 D. 4∶1 7. 如图甲所示,倾角为的斜面固定在水平地面上,一小滑块以一定的初速度从斜面底端沿斜面上滑,运动到最高点后返回,若以出发点为坐标原点,沿斜面向上为位移的正方向,且出发点为势能零点,小滑块运动过程中的机械能随位移变化的关系图像如图乙所示,已知,则小滑块与斜面间的动摩擦因数为(  ) A. B. C. D. 8. 一定质量的氧气分子在0℃和100℃温度下单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比随气体分子速率的变化分别如图中的虚线和实线所示,由图可知(  ) A. 温度越高,分子的热运动越剧烈 B. 温度越高,分子的平均速率越大 C. 温度越高,分子的平均动能越大 D. 两曲线与横轴围成的面积可能不相等 9. 某静电透镜的示意图如图所示,图中实线K、G是电极板,K板电势为120V,带孔的G板电势为30V,虚线为等势线,从K板中心附近水平向右发射的带电粒子最终都汇聚到B点,不计粒子受到的重力及粒子间的相互作用,下列说法正确的是(  ) A. 粒子可能是电子 B. 粒子可能是质子 C. 粒子从A点运动到B点的过程中,机械能守恒 D. 粒子在射出时的电势能和动能之和等于在B点时的电势能和动能之和 10. 如图所示,在xOy坐标系中存在三个区域,区域Ⅰ位于x轴下方,该区域分布着方向垂直于纸面向里、磁感应强度大小的匀强磁场;区域Ⅱ位于范围内(无磁场);区域Ⅲ位于范围内,该区域分布着方向垂直于纸面向外、磁感应强度大小 的匀强磁场,一质量为m、电荷量为q的粒子,从第三象限距x轴为L的P点以速度v平行x轴向右射出,恰好不能从区域Ⅲ的上边界离开,不计粒子重力,下列说法正确的是(  ) A. 粒子在区域I中运动的轨迹半径为2L B. 粒子在区域Ⅲ中运动的轨迹半径为L C. 区域Ⅱ的宽度 D. 粒子每次在区域Ⅱ内运动的时间为 二、非选择题:本题共5小题,共54分。 11. 某同学利用如图所示的双缝干涉实验装置测量紫色光的波长,测得双缝之间的距离为,光屏与双缝之间的距离为,第1条与第8条紫色亮条纹中心间的距离为,试回答下列问题: (1)相邻两条亮条纹的间距为___________; (2)实验中测得的紫色光的波长为___________m; (3)若将图中滤光片换红色,则干涉条纹间距将___________(填“变大”、“不变”或“变小”)。 12. 某学习小组设计了一个探究平抛运动特点的实验装置,在平抛点O的正前方放一粘有米尺的竖直毛玻璃。将小球从O点正对毛玻璃水平抛出,用光源照射小球,毛玻璃上会出现小球的投影。在毛玻璃正右边,用频闪相机记录小球在毛玻璃上影子的位置。如图甲所示,将一个点光源放在O点照射,得到如图乙所示的照片。已知频闪相机的闪光周期为0.02s,O点到毛玻璃的距离d=2.0m,取重力加速度大小g=9.8m/s²,根据上述实验完成下列问题: (1)由图乙可知,小球在毛玻璃上的影子做_______________(填“匀速直线”或“匀加速直线”)运动,影子的速度大小为______m/s(结果保留两位有效数字)。 (2)小球平抛的初速度大小为______m/s(结果保留两位有效数字)。 13. 图为一列在均匀介质中传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,图为平衡位置在x=3.0m处的质点P的振动图像。 (1)求该列横波的波速大小v; (2)说明该列横波的传播方向并在图中作出t=1s时的波形图。 14. 如图所示,水平地面上方存在水平方向上相互正交的匀强电场和匀强磁场,一质量、带电荷量的光滑物体从点由静止释放,恰好从点离开地面。已知匀强电场的电场强度大小,匀强磁场的磁感应强度大小,物体运动过程中所带的电荷量不变,取重力加速度大小,求: (1)物体到达点时的速度大小; (2)、两点间的距离。 15. 汽车减震器可以有效抑制车辆振动;某电磁阻尼减震器的简化原理图如图所示,匀强磁场的宽度,磁感应强度大小T,方向竖直向下。一轻质弹簧处于原长,将它水平且垂直于磁场边界放置在光滑水平面上,弹簧右端固定,左端恰与磁场右边界平齐。一宽度、足够长的单匝闭合矩形硬质金属线框水平固定在一塑料小车上(图中小车未画出),线框右端与小车右端平齐,二者的总质量,线框的电阻,使小车带着线框以的速度沿光滑水平面垂直于磁场边界正对弹簧向右运动,边向右穿过磁场右边界后小车开始压缩弹簧,弹簧始终在弹性限度内,不计空气阻力。求: (1)线框刚进入磁场左边界时,小车的加速度大小; (2)边在磁场中运动的过程中,线框产生的焦耳热; (3)小车向右运动过程中弹簧获得的最大弹性势能。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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