重庆市巴蜀中学校2025-2026学年高二下学期4月阶段检测物理试题

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2026-04-10
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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-阶段检测
学年 2026-2027
地区(省份) 重庆市
地区(市) 重庆市
地区(区县) 渝中区
文件格式 PDF
文件大小 10.55 MB
发布时间 2026-04-10
更新时间 2026-04-10
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-04-10
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来源 学科网

内容正文:

高二物理 注意事项: 1答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号、班级、学校在答题卡上填写清楚。 2.每小题选出答案后,用2B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,在试卷上作答无效, 3考试结束后,请将答题卡交回,试卷自行保存,满分100分,考试用时90分钟。 一、选择题(1-11题单选每题3分共计33分12-15题多选题每题4分漏选得2分错 选、多选不得分,共计16分) 1、麦克斯韦在建立电磁场理论时,提出了两个大胆的假设:变化的磁场产生电场,变化 的电场产生磁场、赫兹后来利用火花间隙发生器验证了电磁波的存在、关于电磁波的产生 与传播,下列说法正确的是() A.均匀变化的电场能够在周围空间产生稳定的磁场,进而形成向外传播的电磁波 B.电磁波不能发生干涉、衍射现象 C.赫兹实验中火花间隙产生的振荡电流使周围空间产生变化的电磁场,从而激发出电磁 波 D.电磁波必须在介质中才能传播,其在真空中的传播速度小于在玻璃中的传播速度 2、关于布朗运动中花粉颗粒的受力情况及其运动规律,以及扩散现象中的统计特性,下 列描述符合物理事实的是() A.花粉颗粒在某时刻受到的液体分子撞击力的合力一定不为零,且方向始终指向颗粒运 动的方向 B.颗粒越小、温度越高,布朗运动越剧烈,这是因为小颗粒同一时刻受到的分子撞击次 数少,受力不平衡性更显著 C.扩散现象表明分子间存在斥力,墨水分子是因为受到周围水分子的斥力才被“推”向远处 的 高二物理第1页 D、只要时间足够长,扩散现象最终会使墨水分子均匀分布,此时水分子将停止运动,系 统达到“死寂"状态 3、老式磁电式电流表(如实验室用的灵敏电流计)内部有一个可转动的铝框,线圈绕在 铝框上,当指针摆动时,即使没有外力,它也会迅速稳定在读数位置,不会来回振荡。工 程师解释这是利用了“电磁阻尼”,图中哪个结构最能模拟该铝框在磁场中的工作原理 () A.图甲一 闭合螺旋线圈在轴向磁场中旋转 B.图乙— 开口螺旋线圈在轴向磁场中旋转 C.图丙 闭合直导线框在径向磁场中旋转 D.图丁 绝缘直导线框在径向磁场中旋转 分 丙 4、电磁俘能器可在汽车发动机振动时利用电磁感应实现减震及能量回收,结构如图甲所 示、固定线圈电阻不计,两对永磁铁可随发动机一起上下振动,永磁铁在振子平面内的磁 场分布情况如图乙所示.永磁铁振动时,磁场分界线不会离开线圈,下列说法正确的是 线圈 ·●L● ● ● ● 磁场分界线 ××× 十 甲 乙 A.当永磁铁相对线圈向上振动时,图乙线圈中的感应电流为顺时针方向 B.线圈中感应电动势只与振幅有关,与振动频率无关 C.当永磁铁向下运动时,永磁铁受到的安培力方向向下,这会加剧发动机的振动 D.增加线圈匝数,可以提升减震效果 高二物理第2页 5、为了监测城市排污管道的流量,环保部门安装了一种“电磁流量计“如图所示,其原理 是利用一段非磁性材料制成的圆形管道,在管道外部施加一个垂直于纸面向里的匀强磁场 B,当含有正负离子的污水以速度V流过管道时,管壁上下间距为d的两点M、N之间会 产生电势差U.通过测量U即可计算出污水的流量Q(单 X B XM X 位时间内流过的体积),已知管道直径为d,关于该电磁流 量计的工作原理,下列说法正确的是() X v X x+x A.M点的电势高于N点的电势 B.污水中离子浓度越高,M、N两点间的电势差U越大 C.电势差U与污水流速v成正比,与管道直径d无关 D.若测得电势差为U,则污水的流量Q=心 6、如图所示,LC振荡电路中,开关接2位置t=O时刻电容器上极板带正电且电荷量最 大.已知线圈自感系数L=0.1mH,则下列说法正确的是() 2 乃456/x10s) 甲 A.振荡周期为2.0×10-6s B.电容器的电容C约为1.07×70。F C.t=3.0×70s时,电路中电流方向与t=1.0×706s时刻相同 D.当t=3.0×706s磁场能达到最大值 7、纳米机器人的机械手控制血栓颗粒(视为单个大分子),使分子中心正对并沿直线方 向靠近,设两分子间距为r、平衡位置为r、已知分子间作用力F随距离r的变化是非 单调的:当>0时表现为引力、且在r=rn(m>ro)处引力达到最大值Fmax:当r心ro 时表现为斥力、若机械手控制颗粒从”=2T处由静止开始被释放,分子仅在分子力作用 高二物理第3页 下开始运动(忽略其他阻力),下列关于颗粒运动状态的分析正确的是() A.颗粒间距在r=o时,此处分子势能最大 B.颗粒间距在=ro时加速度为零,速度达到最大 C.从开始释放到颗粒间距变为。的过程中,加速度逐渐增大 D.颗粒间距缩短为o后,分子将立即反向运动 8、现有边长为L=O.1的正方形单匝线圈,总电阻R=22,在磁感应强度B=2T的匀强 磁场中、绕垂直于磁场的轴以角速w=100rad/s匀速转动.从线圈平面与磁场方向垂直 (中性面)开始计时,忽略摩擦力.在单匝闭合线圈转动过程中,下列说法正确的是() A.感应电动势瞬时值表达式为e=2cos(100t)V B.转动一周的过程中,外力做功的平均功率为2W C.从计时开始位置转过90的过程中,通过线圈截面的电荷量为0.01C D.线圈转动一周产生的热量易2 9、工程师小李正在设计一款新型汽车的仪表盘、驾驶员转动钥匙启动汽车(相当于闭合 开关S)的瞬间,代表“发动机运行正常”的主指示灯(L2)能立刻亮起,给驾驶员即时的 反馈.同时,他还想加人一个特殊的“系统自检”指示灯(L:),在发动机稳定运行后才 会熄灭,以此告诉驾驶员自检程序已经完成,为了实现这个效果他设计了如下的电路图:, 将“系统自检”指示灯L:与电感线圈L并联,然后再将这个并联部分与“主指示灯L:串 联,最后接入汽车的电池(E)和启动开关(S)·以下说法错误的是() A.刚闭合S(启动汽车)的瞬间,主指示灯L,立刻变亮,给予驾驶员即时反馈 B.刚闭合S的瞬间,通过主指示灯L2的电流大于通过自检指示灯L:的电流 C.闭合S待电路稳定后(发动机正常运行),自检指示灯L:熄灭,主指示灯L2比启动 高二物理第4页 瞬间更亮 D.闭合S待电路稳定后,若将S断开(关闭汽车)的瞬间,主指示灯L2立即熄灭,而 自检指示灯L:会闪亮一下再熄灭 10、2026年,我国远海浮动式风电场投人运营、该风电场采用直驱永磁同步发电机技术, 其核心发电原理如图所示:发电机定子线圈固定,转子磁体在叶片驱动下绕线圈对称轴转 动.已知磁体间产生匀强磁场,磁感应强度大小B=0.2T,线圈匝数N=100匝,单匝线圈 面积S-0.5m2.叶片在额定风速下驱动磁体以角速度ow=45√2rads匀速转动.发电机产生 的交变电流(不计线圈内阻)直接接人理想升压变压器其匝数比12=1:8.电能通过总电 阻R=82的海底电缆输送至陆地变电站.在陆地端,通过理想降压变压器T2将电压降至 用户端电压U二220v供用户使用,监测数据显示,此时输电线上损失的热功率为5kW,假 设两个变压器均是理想变压器,整个输电过程中除输电线电阻外无其他能量损耗,且负载 可视为纯电阻.下列说法正确的是() 用 A.当磁场与线圈所在平面垂直时,发电机感应电动势最大 B.发电机输出电压为45V C.用户的功率为85kW D.降压变压器原、副线圈的匝数比为180:11 11、为了研究地球磁场对宇宙射线中带电离子的偏转作用.假设一群质量为m、电荷量为 g、速度大小介于某一范围的粒子沿垂直于直径AC的方向射向赤道平面,已知从A点射 人磁场的粒子恰好全部到达赤道线下半圆弧上,设赤道平面内匀强磁场半径OA=3R,磁 感应强度大小为B,地球半径为R,不计粒子重力、粒子间的相互作用力以及一切阻力. 下列说法正确的是() 高二物理第5页 p XX XxXXX XX X、××X1 A.赤道上存在一段区域粒子无法到达,该盲区所对圆心角为60° B。能到达赤道的粒子在磁场中运动的最短时间为(= π1 3qB C.粒子的速度大小范围为9 BRsvsR m 1 D.从A点射人的粒子,速度越大,在磁场中运动的时间越长 12、2025年,我国“奋斗者“号全海深载人潜水器在马里亚纳海沟执行深潜科考任务.潜 水器下潜时、外部海水温度随深度增加持续降低,舱内一密闭导热容器中封存着一定质量 的理想气体,气体最终与海水达到热平衡。关于该过程,下列说法正确的是() A.气体分子热运动的剧烈程度减弱 B.容器内每个气体分子的运动速率都减小 C.单位时间内撞击容器壁单位面积的分子数减少 D.气体中悬浮的固体微粒越大.布朗运动越明显 13、如图甲所示,光滑平行金属导轨MN、PQ所在平面与水平面成角,M、P两端接一 阻值为R的定值电阻,阻值为r的金属棒b垂直导轨放置.其他部分电阻不计.整个装 置处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向上.【=0时对棒施一平行 于导轨的外力F,棒由静止开始沿导轨向上运动,通过R的感应电流I随时间t的变化关 系如图乙所示.下列关于穿过回路abPM的磁通量o、金属棒ab的加速度a、金属棒受到 的外力F、通过棒的电荷量g随时间变化的图像中,可能正确的是() a 、) 0 甲 高二物理第6页 14、如图所示,某实验小组利用理想变压器模拟远距离输电系统。原、副线圈匝数之 比为k,原线圈串联一个可变电阻R的电阻以模拟输电线路损耗,接在电压有效值恒 定的正弦式交流电源上,电源内阻忽略不计、刷线圈回路中接代表基础负载的定值电 阻R,与代表可变家用负载的滑动变阻器R,电流表、电压表均为理想电表.下列说法 正确的是( A.仅将R减小, 电压表和电流表的示数均增大 B.仅将滑片P上移,电压表示数的变化量绝对值△U与电流表示数变化量绝对值△I比 值贸 变大 C.电压表与电流表示数的比值号=k(R+R) D.仅将滑片P下移,电源的输出功率增大,副线圈的输出功率减小 高二物理第7页 15、智能物流仓库有一段电磁分拣传送线设计图,传送线由倾角α=30的下坡滑道和水 平分拣台两部分,在OO'处平滑连接且连接处绝缘,导轨间距L=0.2m,下坡滑道部分有 垂直导轨平面向上的匀强磁场L,磁感应强度大小B=2T,水平分拣台上虚线1、2间存在 竖直向上的匀强磁场Ⅱ,磁感应强度大小B2=3T,滑道顶端连接有电容C=1.25F的电容 器、水平分拣台上静止两导体棒b、c,b在磁场外,c在磁场Ⅱ中,某时刻导体棒“从距 水平面高h=1.6m处由静止释放,导体郴a沿下坡滑道运动至底端进人水平分拣台,与导 体棒b发生弹性碰撞,碰后导体棒a被立即取走,导体棒c离开磁场I时速度为lm/s,b、c 未发生碰撞.三导体棒的质量m。=。=0.2kg,m。=0.4kg,导体棒a无电阻,导体棒b、c 的电阻分别为片=0.52、,=12,长度均为L,三导体棒运动过程中始终与导轨垂直且接 触良好,导轨光滑且电阻不计,重力加速度8取10s2.下列说法正确的是() 个B2 A.导体棒a到达底端所经历的时间为1.6s B.b进入Ⅱ的瞬间,b两端的电压为0.8V 2 C.导体棒c在磁场内产生的焦耳热为二J D.初始时刻导体棒©距离磁场Ⅱ左边界1的最小距离为 m 三:实验题(16题6分,17题8分,共14分) 16.(6分)在“用油膜法估测油酸分子的大小”实验中,某实验小组进行了如下操作: ·配制油酸酒精溶液:将纯油酸与酒褙按一定比例混合,测得1L溶液中含有纯油 酸5×704mL(浓度为0.05%). 。用注射器滴取该溶液,测得100滴溶液的总体积为1mL. 高二物理第8页 ·在浅盘中装人适量水,均匀撤撒上痱子粉,用注射器滴入1滴溶液.待油膜稳定后, 测得油膜面积为100cm2. 请回答下列问题: (1)下列关于本实验所用物理思想或方法的说法,正确的是一 (填写正确选项的 字母)(2分) A.该实验采用了控制变量法,通过控制油酸体积和面积来测分子直径 B.该实验采用了理想模型法,将油酸分子视为球形且在水面上形成单分子油膜 C.该实验采用了累积法,通过测量多滴溶液的体积再取平均来减少偶然误差 D.该实验采用了等效替代法,用油膜面积替代分子直径 (2)根据上述实验数据,估算油酸分子的直径大小m(结果保留1位有效数字)· (2分) (3)若实验中发现油膜未完全散开(即油膜面积偏小),则分子直径的测量结果将 (填“偏大”“偏小”或“不变”);若配制出的实际纯油酸浓度偏小,任然按照原来的 浓度计算(其它操作无误),则测得的分子直径将一(填“偏大”“偏小”或“不变”). (2分) 17、(8分)图甲为苹果自动分拣装置示意图,其核心元件是半导体薄膜压力传感器R, 其阻值随压力变化的特性如图乙所示.O02分别是两个杠杆的固定转轴.通过以0,为轴的 杠杆将苹果质量转换为对R的压力,利用分压电路控制电磁铁动作.以02为轴的杠杆右 端的衔铁受到吸引力,大苹果通道打开(如图甲),不受吸引后杠杆中部弹簧恢复原状, 杠杆回到水平位置.小苹果通道将打开,实现大、小苹果的自动分拣。 已知托盘秤及杠杆自身质量忽略不计,重力加速度g=10ms2.图乙中,压力F=1.N 时,传感器电阻R,=3. 高二物理第9页 50 (+小苹界 托盘样O ○一大苹果 % 20 电源 8 F/N 图甲 图乙 (1)若希望分拣装置能区分质量更接近的苹果(即提高分拣精度),应使传感器工作在 压力较一 (选填“大”或“小”)的区域。(2分) (2)图甲中,电源电动势E=12V(内阻不计),可调电阻R2与R串联。当放大电路两 端电压U≥8.0N时触发电磁铁吸合.若要求传感器受到的压力恰好为1.N,恰好触发分拣, 则应将R2调至-k2.3分) (3)实际测量发现,电压表内阻Ry=50k2并非无穷大.若将电压表并联接在放大电路 两端测量U,并以电压表读数&.W作为触发阈值,则实际触发分拣的质量将 (选 填“偏大”或“偏小”)·(3分) 四:计算题(本题共37分,3个小题,每题要求写出必要的文字说明、方程式和步骤) 18.(10分)新能源汽车无线充电系统中,为同时给车内 多个设备充电,系统采用一个原线圈带两个副线圈的理想 变压器,其结构简化为如图所示的模型.发电机线圈共 100匝,两条边长度分别为0.2m,0.1m,在磁感应强度 B=0.1T的匀强磁场中,绕垂直于磁场的轴以角速度 o=100√2rads匀速转动.线圈电阻忽略不计,其输出端接理想变压器原线圈,变压器原 线圈匝数n0=1000匝,两个副线圈的匝数分别为n1=100和2=50,分别向两个车载设备供 电,等效电阻分别为R=42和R(未知)·已知两个副线圈的总输出功率为P=1.5W. (1)求发电机产生的感应电动势的最大值Em,并写出从线圈平面与磁感线平行开始计 时的瞬时电动势e的表达式.(4分) 高二物理第10页

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