精品解析:广西壮族自治区桂林市十二县中学等校2025-2026学年高二上学期12月期中物理试题

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2026-04-20
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2025年秋季学期高二年级12月教学质量检测 物理试题 本试卷满分100分,考试用时75分钟。 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. 下列关于弹簧振子做简谐振动时的加速度和动能的说法正确的是(  ) A. 加速度减小时,动能增大 B. 加速度增大时,动能增大 C. 加速度最大时,动能最大 D. 加速度为零时,动能也为零 【答案】A 【解析】 【详解】A.加速度减小时,振子向平衡位置运动,速度增大,动能增大,故A正确; B.加速度增大时,振子远离平衡位置运动,速度减小,动能减小,故B错误; C.加速度最大时,位移最大,速度为零,动能为零,故C错误; D.加速度为零时,位移为零,速度最大,动能最大,故D错误。 故选A。 2. 如图所示,在竖直平面内有垂直纸面向里的有界匀强磁场,闭合线圈由静止释放,边的长度大于磁场区域宽度,下列说法正确的是(  ) A. 从边刚进入磁场到边刚离开磁场,线圈中有感应电流 B. 从边刚离开磁场到边刚进入磁场,线圈中有感应电流 C. 从边刚进入磁场到边刚离开磁场,线圈中无感应电流 D. 从边刚进入磁场到边刚离开磁场,线圈中无感应电流 【答案】A 【解析】 【详解】电磁感应原理,闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动,或者闭合电路的磁通量发生变化时,电路中会产生感应电动势(进而产生感应电流)的现象。 AC.从AB边进入磁场到AB边离开磁场的过程中,线圈的磁通量发生变化,根据电磁感应原理,此时线圈中会产生感应电流,A正确;C错误。 B.从AB边刚离开磁场到CD边刚进入磁场过程中,线圈的磁通量没有发生变化,根据电磁感应原理,此时线圈中不会产生感应电流,B错误; D.从CD边刚进入磁场到CD边刚离开磁场,线圈的磁通量发生变化,根据电磁感应原理,此时线圈中会产生感应电流,D错误。 故选A。 3. 某电源的电动势和内阻不变,电源的路端电压U随外电路的电阻R变化的图像如图所示,则该电源的内阻为(  ) A. 0.1 B. 0.2 C. 0.3 D. 0.4 【答案】D 【解析】 【详解】根据欧姆定律 根据闭合电路欧姆定律 联立得 当,当代入上式联立解得。 故选D。 4. 一个质量为2kg的物体在合力F的作用下由静止开始沿直线运动,F随时间t变化的图像如图所示,则0~6s时间内,物体的最大速度为(  ) A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 【答案】B 【解析】 【详解】图像和时间轴所围成的面积表示物体受到的冲量,由图可知2s时的速度最大,根据动量定理,有 解得 故选B。 5. 一长方体金属导体如图所示,其长、宽、高分别为a、b、c,它们之间满足,在此长方体的上、下、左、右四个面上分别通过导线引出四个接线柱1、2、3、4,在1、2两端和在3、4两端分别加上相同的恒定电压时,导体内电流之比为(  ) A. 1∶4 B. 1∶2 C. 2∶1 D. 4∶1 【答案】D 【解析】 【详解】根据电阻定律 当在1、2两端加上恒定电压U时,R1=ρ 在3、4两端加上恒定的电压时,R2=ρ 所以 根据欧姆定律 可得电流之比为。 故选D。 6. 如图所示,在直角三角形中,,d为的中点;三根通电长直导线垂直于纸面分别过a、b、c三点,a和b导线的电流方向垂直纸面向里,c导线的电流方向垂直纸面向外,已知每根导线在d点产生的磁场的磁感应强度大小均为,则d点的磁感应强度大小为(  ) A. B. 2 C. D. 3 【答案】C 【解析】 【详解】 每根导线在d点产生的磁场的磁感应强度大小均为,根据安培定则则a、c导线在d点产生的磁场的磁感应强度大小为,方向垂直于a、c导线向上,b导线在该点产生的磁感应强度的大小为,方向和a、c导线成夹角向上,具体如图 则将b导线在该点产生的磁感应强度分解为沿着a、c导线方向 垂直于a、c导线 则最终在d点产生的磁场的磁感应强度大小为 故选C。 7. 如图所示,平行板电容器两个极板与水平面成θ角,极板的长度为L,A板带负电,B板带正电。一比荷为k的带电小球恰能沿电容器A、B板边缘的连线(水平直线)向右通过电容器,已知电容器的电容为C,重力加速度大小为g,则电容器所带的电荷量为(  ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】小球受竖直向下的重力,以及垂直于电容器极板的电场力,小球恰能沿图中所示水平直线向右通过电容器,则小球所受电场力方向为垂直电容器极板斜向左上方,小球的受力分析如图 根据几何关系可得板间距为 竖直方向,有 根据电容的定义式, 联立解得 故选C。 8. 八只完全相同的灯泡分别用图甲、乙两种方式连接,电路两端电压分别为6V和20V,灯泡的额定电压为4V,额定功率为4W,调节滑动变阻器的滑片,使八只灯泡均正常发光,下列说法正确的是(  ) A. 滑动变阻器接入电路的阻值为4 B. 滑动变阻器接入电路的阻值为4 C. 滑动变阻器消耗的电功率为8W D. 滑动变阻器消耗的电功率为8W 【答案】BC 【解析】 【详解】AC.图甲中灯泡正常发光,灯泡电压为4V,电流为 则滑动变阻器电压为 电流为 则 R1消耗的功率为,故A错误,C正确; BD.图乙中灯泡正常发光,则的电压为 串联电路电流相等,则 消耗的电功率为,故B正确,D错误。 故选BC。 9. 如图所示,平行板电容器两板A、B接于电池两极,用绝缘细线将一个带电小球悬挂在电容器内部,闭合开关S,电容器充电,小球平衡时,细线偏离竖直方向的夹角为。下列说法正确的是(  ) A. 将S断开,再将A板向左移少许,变大 B. 将S断开,再将A板向右移少许,变大 C. 保持S闭合,将B板向上移少许,不变 D. 保持S闭合,将B板向下移少许,不变 【答案】CD 【解析】 【详解】AB.将S断开,电容器两极板的电荷量Q不变,结合,, 解得 可见改变两极板间的距离d,极板间的电场强度E不变,小球受到的电场力不变,偏角不变,故AB错误; CD.保持S闭合,则两极板间的电势差不变,仅将B板上移或下移,改变的是两极板的正对面积S,而两极板间的距离d不变,根据可知,两极板间的电场强度E不变,小球受到的电场力不变,偏角不变,故CD正确。 故选CD。 10. 如图所示的图像中,直线a表示某电源的路端电压U与电流I的关系,直线b、c分别表示电阻、的电压U与电流I的关系。只将与该电源组成闭合电路时,电源的输出功率为,电源的效率为;只将与该电源组成闭合电路时,电源的输出功率为,电源的效率为。下列判断正确的是(  ) A. B. C. D. 【答案】BCD 【解析】 【详解】AC.由电源的路端电压U与电流I的关系图线a知,电源电动势为E=6V,只将与该电源组成闭合电路时,电源的输出功率为 电源的效率为,故A错误,C正确; BD.只将与该电源组成闭合电路时,电源的输出功率为 电源的效率为,故BD正确。 故选BCD。 二、非选择题:本题共5小题,共54分。 11. 在“用单摆测定重力加速度”的实验中,以历次测量的摆长L求得的为横轴,以相应的单摆的周期T为纵轴,建立坐标系,作出图像,已知图像斜率为k,则重力加速度大小g=________;若小球摆动时轨迹不在同一竖直平面内而是在某一水平面内做半径为r的匀速圆周运动,则实验中小球的周期T=________(用L、g和r表示),若依然用公式测当地的重力加速度,则重力加速度的测量值________(填“大于”“小于”或“等于”)真实值。 【答案】 ①. ②. ③. 大于 【解析】 【详解】[1]根据单摆的周期公式 所以 [2]设细线与竖直方向的夹角为θ,则, 联立解得 [3]由于 则重力加速度的测量值大于真实值。 12. 某实验小组测量一粗细均匀金属丝的电阻率。 (1)用20等分游标卡尺测量该金属丝的长度L,测量结果如图甲所示,则________。 (2)用螺旋测微器测得该金属丝的直径为d。 (3)该实验小组选用图乙所示的电路来测量金属丝的电阻,电流表A1、A2的内阻均可忽略。正确连接电路后,闭合开关S,调节电阻箱R的阻值至时,调节滑动变阻器的滑片至合适位置,电流表A1、A2的示数分别为、,保持不变,调节滑片位置,多次测出电流表A1、A2的示数,以为纵坐标,为横坐标,画出图像,已知图像的斜率为k,则待测金属丝的电阻________,电阻率________。(用k、、L、d表示) 【答案】 ①. 5.110 ②. ③. 【解析】 【12题详解】 20等分游标卡尺测量该金属丝的长度为。 【13题详解】 [1]根据欧姆定律 变形整理可得 画出图像的斜率为 则。 [2]根据电阻定律 又 则电阻率为。 13. 如图所示,电源的电动势、内阻,定值电阻、,M为直流电动机,其线圈电阻,电动机正常工作时,理想电压表的示数为,求: (1)通过电动机的电流; (2)电动机的输出功率。 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 设通过电源的电流为,通过的电流为,根据闭合电路欧姆定律有,, 解得 【小问2详解】 设电动机的输入功率为,电动机线圈的发热功率为,则有,, 解得 14. 如图所示,一实验小车静止在足够大的光滑水平面上,其上表面有粗糙水平轨道与光滑四分之一圆弧轨道。圆弧轨道与水平轨道相切于圆弧轨道最低点,一物块静止于小车左端,一质量为m的小球用长为L的不可伸长的轻质细线悬挂于O点正下方,并轻靠在物块左侧。现将细线拉直到水平位置并将小球由静止释放,小球运动到最低点时与物块发生弹性正碰(碰撞时间极短),碰撞后物块恰好不能从右端脱离小车。已知物块、小车的质量均为,小车上的水平轨道长,圆弧轨道的半径,小球、物块均可视为质点,不计空气阻力,重力加速度大小为g。求: (1)物块的最大速度; (2)物块与水平轨道间的动摩擦因数。 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 设小球与物块碰撞前瞬间的速度,碰撞后瞬间的速度为,碰撞后瞬间物块的速度最大,此时物块的速度为,对于小球,根据机械能守恒定律可得 解得 由于小球与物块的碰撞为弹性碰撞,根据动量守恒定律可得 根据能量守恒可得 联立解得 【小问2详解】 由题可知,碰撞后物块恰好不能从右端脱离小车,则物块运动到圆弧轨道最高点时二者共速,则对物块与小车整体,由水平方向动量守恒,则有 根据能量守恒则有 由题可知, 联立解得 15. 真空示波管的示意图如图甲所示,电子从灯丝K逸出(初速度为零),经灯丝与A板间的加速电压加速后,从A板中心孔沿M、N板的中心线射出,然后进入由两块平行金属板M、N形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场),电子进入偏转电场时的速度与电场方向垂直,并恰好从金属板M的右边缘射出,打在荧光屏上的P点。已知两板间的距离为d,板长为,板右端到荧光屏的距离为,且,电子的质量为m,电荷量为e,不计电子受到的重力。 (1)求M、N两板间的电压大小; (2)求电子打在P点时的动能; (3)若偏转电场两板间的电压按如图乙所示周期性变化,偏转电场的周期T与电子在偏转电场中运动的时间t满足,要使电子经加速电场加速后,在时刻进入偏转电场后仍然打在荧光屏上的P点,试确定偏转电场电压与周期T之间的关系。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 设电子进入偏转电场时的速度大小为,电子在偏转电场中运动的时间为t,加速度大小为a,在加速电场中,根据动能定理可得 在偏转电场中则有, 结合牛顿第二定律可得 联立解得 【小问2详解】 设电子离开偏转电场时沿电场方向的速度为,则有 电子打在P点时的动能 【小问3详解】 电子在偏转电场中沿水平方向做匀速直线运动,则时间仍为 若n>1,则电子在竖直方向上先做匀加速运动,后做匀减速运动,再做匀加速运动,…,最后一次做匀加速运动,如此反复,电子必须经过M 板的右边缘才能打在P 点,则有 结合牛顿第二定律可得 联立解得 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025年秋季学期高二年级12月教学质量检测 物理试题 本试卷满分100分,考试用时75分钟。 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. 下列关于弹簧振子做简谐振动时的加速度和动能的说法正确的是(  ) A. 加速度减小时,动能增大 B. 加速度增大时,动能增大 C. 加速度最大时,动能最大 D. 加速度为零时,动能也为零 2. 如图所示,在竖直平面内有垂直纸面向里的有界匀强磁场,闭合线圈由静止释放,边的长度大于磁场区域宽度,下列说法正确的是(  ) A. 从边刚进入磁场到边刚离开磁场,线圈中有感应电流 B. 从边刚离开磁场到边刚进入磁场,线圈中有感应电流 C. 从边刚进入磁场到边刚离开磁场,线圈中无感应电流 D. 从边刚进入磁场到边刚离开磁场,线圈中无感应电流 3. 某电源的电动势和内阻不变,电源的路端电压U随外电路的电阻R变化的图像如图所示,则该电源的内阻为(  ) A. 0.1 B. 0.2 C. 0.3 D. 0.4 4. 一个质量为2kg的物体在合力F的作用下由静止开始沿直线运动,F随时间t变化的图像如图所示,则0~6s时间内,物体的最大速度为(  ) A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 5. 一长方体金属导体如图所示,其长、宽、高分别为a、b、c,它们之间满足,在此长方体的上、下、左、右四个面上分别通过导线引出四个接线柱1、2、3、4,在1、2两端和在3、4两端分别加上相同的恒定电压时,导体内电流之比为(  ) A. 1∶4 B. 1∶2 C. 2∶1 D. 4∶1 6. 如图所示,在直角三角形中,,d为的中点;三根通电长直导线垂直于纸面分别过a、b、c三点,a和b导线的电流方向垂直纸面向里,c导线的电流方向垂直纸面向外,已知每根导线在d点产生的磁场的磁感应强度大小均为,则d点的磁感应强度大小为(  ) A. B. 2 C. D. 3 7. 如图所示,平行板电容器两个极板与水平面成θ角,极板的长度为L,A板带负电,B板带正电。一比荷为k的带电小球恰能沿电容器A、B板边缘的连线(水平直线)向右通过电容器,已知电容器的电容为C,重力加速度大小为g,则电容器所带的电荷量为(  ) A. B. C. D. 8. 八只完全相同的灯泡分别用图甲、乙两种方式连接,电路两端电压分别为6V和20V,灯泡的额定电压为4V,额定功率为4W,调节滑动变阻器的滑片,使八只灯泡均正常发光,下列说法正确的是(  ) A. 滑动变阻器接入电路的阻值为4 B. 滑动变阻器接入电路的阻值为4 C. 滑动变阻器消耗的电功率为8W D. 滑动变阻器消耗的电功率为8W 9. 如图所示,平行板电容器两板A、B接于电池两极,用绝缘细线将一个带电小球悬挂在电容器内部,闭合开关S,电容器充电,小球平衡时,细线偏离竖直方向的夹角为。下列说法正确的是(  ) A. 将S断开,再将A板向左移少许,变大 B. 将S断开,再将A板向右移少许,变大 C. 保持S闭合,将B板向上移少许,不变 D. 保持S闭合,将B板向下移少许,不变 10. 如图所示的图像中,直线a表示某电源的路端电压U与电流I的关系,直线b、c分别表示电阻、的电压U与电流I的关系。只将与该电源组成闭合电路时,电源的输出功率为,电源的效率为;只将与该电源组成闭合电路时,电源的输出功率为,电源的效率为。下列判断正确的是(  ) A. B. C. D. 二、非选择题:本题共5小题,共54分。 11. 在“用单摆测定重力加速度”的实验中,以历次测量的摆长L求得的为横轴,以相应的单摆的周期T为纵轴,建立坐标系,作出图像,已知图像斜率为k,则重力加速度大小g=________;若小球摆动时轨迹不在同一竖直平面内而是在某一水平面内做半径为r的匀速圆周运动,则实验中小球的周期T=________(用L、g和r表示),若依然用公式测当地的重力加速度,则重力加速度的测量值________(填“大于”“小于”或“等于”)真实值。 12. 某实验小组测量一粗细均匀金属丝的电阻率。 (1)用20等分游标卡尺测量该金属丝的长度L,测量结果如图甲所示,则________。 (2)用螺旋测微器测得该金属丝的直径为d。 (3)该实验小组选用图乙所示的电路来测量金属丝的电阻,电流表A1、A2的内阻均可忽略。正确连接电路后,闭合开关S,调节电阻箱R的阻值至时,调节滑动变阻器的滑片至合适位置,电流表A1、A2的示数分别为、,保持不变,调节滑片位置,多次测出电流表A1、A2的示数,以为纵坐标,为横坐标,画出图像,已知图像的斜率为k,则待测金属丝的电阻________,电阻率________。(用k、、L、d表示) 13. 如图所示,电源的电动势、内阻,定值电阻、,M为直流电动机,其线圈电阻,电动机正常工作时,理想电压表的示数为,求: (1)通过电动机的电流; (2)电动机的输出功率。 14. 如图所示,一实验小车静止在足够大的光滑水平面上,其上表面有粗糙水平轨道与光滑四分之一圆弧轨道。圆弧轨道与水平轨道相切于圆弧轨道最低点,一物块静止于小车左端,一质量为m的小球用长为L的不可伸长的轻质细线悬挂于O点正下方,并轻靠在物块左侧。现将细线拉直到水平位置并将小球由静止释放,小球运动到最低点时与物块发生弹性正碰(碰撞时间极短),碰撞后物块恰好不能从右端脱离小车。已知物块、小车的质量均为,小车上的水平轨道长,圆弧轨道的半径,小球、物块均可视为质点,不计空气阻力,重力加速度大小为g。求: (1)物块的最大速度; (2)物块与水平轨道间的动摩擦因数。 15. 真空示波管的示意图如图甲所示,电子从灯丝K逸出(初速度为零),经灯丝与A板间的加速电压加速后,从A板中心孔沿M、N板的中心线射出,然后进入由两块平行金属板M、N形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场),电子进入偏转电场时的速度与电场方向垂直,并恰好从金属板M的右边缘射出,打在荧光屏上的P点。已知两板间的距离为d,板长为,板右端到荧光屏的距离为,且,电子的质量为m,电荷量为e,不计电子受到的重力。 (1)求M、N两板间的电压大小; (2)求电子打在P点时的动能; (3)若偏转电场两板间的电压按如图乙所示周期性变化,偏转电场的周期T与电子在偏转电场中运动的时间t满足,要使电子经加速电场加速后,在时刻进入偏转电场后仍然打在荧光屏上的P点,试确定偏转电场电压与周期T之间的关系。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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