内容正文:
2025-2026学年第一学期高二期末教学检查
物理试卷
本斌试卷分选择题和非选泽题两部分,共15小题。满分100分,考试时间75分钟。
注意事项:
1。答卷前,请务必用黑色字迹钢笔或签字笔将自己的班级、姓名和考号填写在答题卡上,并用2B铅笔涂考号。
2。选择题在选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其
他答案,答案不能答在试卷上。
3。非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答,答案必须写在答卷各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先
划掉原来的答案,再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按要求作答的答案无效。
4.考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后,将答题卡交回。
一.单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分。在每个小题给出的四个选项中,只有一项
符合题意,错选或不选得零分)
1.下列说法正确的是
A.观看3D电影时,观众戴上特制的眼镜就能看到立体画面,利用光的偏振,也说明了光是横波
B.光导纤维内芯采用的是光疏介质,外侧包层采用的是光密介质
C.通过两支铅笔的狭缝平行对着日光灯管,会看到彩色条纹,这是光的折射现象
D.物体影子的边缘比较模糊,这是光的干涉现象
2.关于以下四幅图的说法错误的是
∠LL
炉体
连接两个接线柱的导线
分
乙
丙
丁
A.图甲,将开关闭合时,灯泡A立刻点亮
B.图乙,真空治炼炉工作原理是炉中金属产生涡流使炉内金属熔化
C.图丙,闭合开关S1、S2,再断开开关S1,弹簧会立刻将衔铁D拉起而断电
D.图丁,毫安表的表头运输时要把正、负接线柱用导线连在一起,利用了电磁阻尼原理
3.如图所示的等腰直角三角形表示三棱镜。光线垂直于一个面入射,在底面上发生全反射,由此看出棱镜的折射
率不可能是
A.1.4
B.1.5
C.1.6
D.1.7
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4.用粗细均匀的电阻丝折成一个正三角形框架ABC,B、C两点与一个内阻忽略不计的电源连接。在框架所在平面
内,有一垂直于平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小恒定,如图甲所示,此时框架受到的安培力大小为F。若仅
将电源的连接点分别移至边AB、AC的中点,如图乙所示,则此时框架受到的安培力大小为
甲
A.0
B.0.5F
C.F
D.1.5F
5.在不同湿度条件下,人体周围产生的静电电势有所不同。在干燥的季节,人体静
电可达几千伏甚至几万伏。如图是人体带上1kV静电时周围的等差等势线分布情形,
下列说法正确的是
90QV
700V
A.a点电势低于c点电势
B.b点电场强度小于C点的电场强度
C.把一电子从b点移动到C点电场力做负功
D.负试探电荷在a点的电势能小于在b点的电势能
6.某科研团队成功研制出兼具自修复性、高导电性等优点的弹性导体材料,其阻值会随着机械形变而发生变化,且
变化规律符合电阻定律。如图所示,电压表和电流表是理想电表,α、b两点之间连接一弹性导体。在中间悬挂重物
后,下列说法正确的是
A.弹性导体的电阻变小
B.电压表的示数变小
C.
△U
的值不变
A
D.弹性导体消耗的功率一定变小
7.霍尔推力器是一种先进的电推进装置,被广泛应用在卫星位置保持和姿态控制领域,其工作原理涉及闭合环轨道
中的电子在磁场中受到约束。如图所示,在较窄的环形空间内有沿径向向内的磁场,该磁场在环形空间内的磁感应
强度近似认为大小均为B;在垂直于环面同时加上方向向右的匀强电场E(场强大小未知)和方向向左的匀强磁场
(图中未画出),磁感应强度大小为kB(k为常数,k>0)。在各个场的共同作用下,电子恰好能在环形空间内沿图
中方向做半径为R的匀速圆周运动。已知电子的质量为,电荷量大小为,不计电子重力,则下列说法正确的是
A.沿径向向内的磁场产生的洛伦兹力提供电子做匀速圆周运动的向心力
电子
B.电场强度大小为eRB
C.电子的运动速率为e
2n
D.电子的运动周期为2π"
eB
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二。多项选泽题(本题共3小题,每小题6分。共18分。在每个小题给出的四个选项中。至少有两
项符合题意,漏选得3分,错选或不选得零分)
8.如图()所示为某同学完成的简易多用电表电路图,图中E是电池;R1、R2、R,、R4和R是定值电阻,R6是可
变电阻;表头G的满偏电流为100A,内阻为9002。虚线方框内为换挡开关,A端和B端分别与两表笔相连。该
多用电表有5个挡位,分别是直流电压1V挡和5V挡,直流电流1mA挡和2.5mA挡,欧姆“×100挡。则下列说法
中正确的是
表头
R
R
G
R
R
15
R
100
5040
30
20
100
20
A-V-2
y
图a
图b
A.图(a)中的B端为红表笔
B.该电表的挡位4、5是电压挡
C.根据题给条件可得R+R,=37.52
D.使用欧姆“×100”挡时,指针偏转如图(b)所示,则待测电阻的阻值为1.10×102
9.如图所示,边长为L的单匝均匀金属线框置于光滑水平桌面上,在拉力作用下以恒定速度通过宽度为D(D=3L)
方向竖直向下的有界匀强磁场,在整个过程中线框的b边始终与磁场的边界平行,若以F表示拉力大小、以U表
示线框b两点间的电势差、I表示通过线框的电流(规定逆时针为正)、P表示回路的总功率,则下列反映这些物理
量随时间变化的图像中可能正确的是
D
X
B
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10.如图甲所示,金属圆环和金属导线框相互靠近且固定在水平面上,金属棒PQ放在金属框上,理想二极管串联接
入金属框,圆环输入如图乙所示的电流,金属棒P9始终保持静止。以图甲电流方向为正方向,则下列说法正确的是
甲
A.0~t1内,金属棒受向右的静摩擦力
B.t~t2内,理想二极管会发光
C.t时刻,金属棒受到的安培力最大
D.t时刻,金属棒受到的安培力大小为零
三、非选择题(本题共5小题,共54分,按要求作答)
11.(6分)某实验小组的甲同学用直角三棱镜做“测定玻璃折射率”的实验。
他先在白纸上画出三棱镜的轮廓(用实线△ABC表示),然后放好三棱镜,在垂直于AB的方向上插上两枚大头针P1
和P2,在棱镜的左侧观察,当P1的像恰好被?的像挡住时,
0
移去三棱镜和大头针,大头针在纸上的位置如图所示。
(1)题中横线处缺少的实验步骤为(
A.插上大头针P3,使P仅挡住P2的像
B.插上大头针P,使B挡住P1、P2的像
C.插上大头针P4,使P4仅挡住P3
D.插上大头针P4,使P4挡住P3和P1、P2的像
(2)如图所示,甲同学通过量角器测出∠ABC=60及P3P4与AC边的夹角为45,由以上数据可得该玻璃的折射率
n=;(结果保留三位有效数字)
(3)根据前面的结论,在BC一侧(填“能'或“不能”)看到大头针P1、P2的像。
P
P
60y
Pa
459
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12.(10分)某实验小组设计了如图甲所示的实验电路,来测量电源的电动势和内阻,实验器材有:待测电源,阻
值为R的定值电阻,内阻很大的电压表,总阻值为R,且阻值均匀的四分之一圆形变阻器,变阻器上有可指示滑片
转过角度0的刻度盘,开关、导线若干。
E.r
0
b
>0
Ro
甲
乙
(1)闭合开关,滑片在顺时针转动的过程中,电压表示数
(填“变大”或“变小”),电路消耗的总功率
(填
“变大”或“变小”)。
(2)在实验中转动滑片,改变角度日(弧度制),测量定值电阻R两端的电压U,
以亡为纵坐标,
日为横坐标,作出
图像如图乙所示,已知图像的斜率为k,纵截距为b,则电源的电动势为E=
内阻=
(用
k、b、R0表示)。
(3)若考虑电压表的分流作用,则该实验中电动势的测量值与真实值相比
(选填“偏大”、“偏小”或“相
等)
13.(10分)如图,一质量为、电荷量大小为q的正电小球,从距地面高度为h处以一定的初速度水平抛出,在
距离抛出点水平距离为L处,有一根管口比小球直径略大的竖直塑料细管,细管内壁粗糙,动摩擦因数为,细管
度为;,现在地面上方的整个区域内加一个方向水平向左的匀强电场,小球恰额
已知重力加速度为g,求:
(1)电场强度E的大小:
(2)小球落地时的动能.
+g
E
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14.(13分)如图所示,以O点为圆心的内圆、外圆半径分别为R、2R,在两圆之间的环形区域间有垂直纸面向里
的匀强磁场,在外圆的左侧有两块平行金属薄板,两板间电压为,一质量为、电荷量大小为q的负电粒子,从
左板内侧的A点由静止释放,粒子经电场加速后从右板中间小孔沿两圆半径方向射入磁场,粒子恰好不进入内圆。
不计粒子的重力。已知sin53=0.8,cos53°=0.6,求:
(1)粒子通过右板小孔时速度vo大小:
(2)磁感应强度B的大小:
(3)粒子在磁场中运动的时间t.
15.(15分)如图所示,固定在水平地面上的光滑绝缘导轨,由间距均为L=0.2的倾斜导轨与水平导轨平滑连接
而成。边长为L的正方形线框放置在倾斜导轨上,线框两侧边恰好与倾斜导轨接触。水平导轨上分布有两个相邻的
匀强磁场区域,两区域沿导轨延伸方向依次排列,每个区域的长度均为;其中区域I的磁场方向竖直向上,区域
Ⅱ的磁场方向竖直向下,两区域磁感应强度大小B=0.02T。现静止释放线框,此时线框重心O距水平面的高度
H=0.20,线框在倾斜导轨底部平滑的进入水平导轨,无能量损失。已知线框在进入区域I之前已做匀速直线运动,
线框的质量=0.1kg,匝数N=100,总电阻R-0.42,重力加速度g10m/s2,不计空气阻力,忽略磁场边缘效应。求:
(1)线框刚进入区域I速度o的大小;
(2)线框刚进入区域I加速度α的大小;
(3)若线框静止释放时,线框重心距水平面高度为h,求线框最终发热量Q与高度h的关系.
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2025-2026学年第一学期高二期末教学检查
物理答案
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
A
A
B
C
C
B
ABD
AC
AD
11.(1)BD
2分
(2)1.41
2分
3)不能2分
12.(1)变小2分
变小2分
(2)、2
2分
(2b-kπ)R,
2分
k元
kπ
3)偏小
2分
13.(4)E=2mgL
(2))Ex=g
gh
-
1
1
【详解】(1)竖直方向上h-h=t
1分
2
2
小球在水平方向做匀减速运动到管上口,水平方向速度为零,由运动学公式L=+0
1分
2
水平方向上有qE=ma
1分
a=6-0
1分
t
解得B-2mgL
1分
gh
(2)进入细管时小球速度片=2g
h
1分
h
从进入细管到落地,根据动能定理有:g
h=Er-
2分
解得E=g(h-uL)
2分
2eU。
14.(1),=Vm
2
(2)B=
2mU。
3)t=53πR
1
3R1
e
60 12eUo
【详解】(1)粒子从A点运动到C点,根据动能定理有qU。=。w
2分
2
第7页,共6页
解得V,=
2qU.
1分
m
(2)设带电粒子在磁场中运动的轨迹半径为”,如图所示
由几何关系有(2R)+2=(r+R)2
2分
解得r=3R
1分
十
2
洛伦兹力提供圆周运动的向心力,由牛顿第二定律可得少,B=m公
2分
2
解得B=
[2mUo
1分
3R1
(3)设带电粒子在磁场中运动的速度偏转角为0,则tan二
_2迟-4(1分),则=106°(1分):
2r3
由运动周期T=
2πr
1
=3πR
1分
2gU。
106°
因此运动时间t=
T=
53πR
m
360°
1分
60V2gU。
15.(1)v。=2m/s
(2)a=8m/s2
(3)见解析
1
(1)ngH=5w-0
2分
2
vo 2m/s
1分
(2)E=WBLy。
1分
1分
R
NBIL ma
2分
得a=8m/s2
1分
(3)设释放高度为h,进入区域I前的速度为y
mgh=m-0
线框进入区域I时
E=NBLV
第8页,共6页
是
-NBIL△t=Y2-%
1分
化简得-
N'B'LvAh =mv:-mv
R
由y△t=L
得-W2B2EP
1分
R
=y,-
线框进入区域Ⅱ区时
E,=2NBLV,
不景
-2NBI,L△t2=w,-v2
化简得-4NB产A止=Y-m,
R
由v2At,=L
得-4WB'z
R
=y3-W2
1分
同理,可得线框离开区域Ⅱ区时
NBLvA=n-mv
R
由v2△t,=L
得-W2B2
=mv -mv3
1分
R
综上得线框离开磁场Ⅱ区的速度y=y一
6N2B22
mR
讨论
①当y=4.8m/s即h=1.152m
线框刚好出磁场,由功能关系得Q=gh
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2=1.152J
1分
②当y<4.8m/s即h<1.152m
线框不能出磁场,由功能关系得Q=mg(h+二sinθ)
2
2=h(J)
1分
③当y>4.8m/s即h>1.152m
线框出磁场速度y,=y一
6N2B2L
=2gh-
W2B22
mR
mR
功能关系得0=mgh-上
w
2=(0.4820h-1.152)J
1分
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