内容正文:
2026年春季高二年级期中考试
物理试卷
考试时间:2026年4月23日上午10:30-11:45试卷满分:100分
一、选择题:本题共10小题,每小题4分,共40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,第8心10题有多项符合题目要求。每小题全部选对的得4分,选对但不全
的得2分,有选错的得0分。
1.下列说法正确的是()
A.频率越大的电磁波在真空中传播的速度越小
B.利用电容传感器可制成麦克风
C.利用紫外传感器可制成商场的自动门
D.空间某处的电场或磁场发生变化,就一定在其周围产生电磁波
2.如图所示为两列频率相同的横波相遇时的情况。M点是波谷与波谷相遇的点,N点是波峰与波
峰相遇的点,Q点是波峰与波谷相遇的点,P点是MN连线的中点。下列说法正确的是()
A.P点是振动减弱点
B.再经过T时,M质点运动至P点
C.N点的振幅小于P点的振幅
D.M点的振幅大于Q点的振幅
3.如图所示,弹簧振子的平衡位置为O点,在相距0.4m的B、C两点间做简谐运动。小球经过B
点时开始计时,0.3s时首次到达C点,则0.75s内小球的路程为()
O
COB
A.1.2m
B.1.0m
C.0.8m
D.0.6m
4.如图所示的交变电流,前五分之二周期按正弦规律变化,后五分之三周期电流恒定,则该交变
电流的有效值为()
◆A
2v3
2
-V6
A.3A
B.5A
C.6A
D.7A
2026年春季高二年级期中考试物理试卷(共6页)第1页
5.位于坐标原点的波源从平衡位置开始沿y轴运动,在均匀介质中形成了一列沿x轴正方向传播的
简谐波,P和Q是平衡位置分别位于-3m和x=7m处的两质点,仁1s时波形如图所示,此时g
刚开始振动,仁3s时Q第一次到达波谷。下列说法正确的是()
y/cm
0
0
>x/m
0
A,波源开始振动时的运动方向沿y轴正方向
B.该波在此介质中的波速为1m/s
C.P的位移随时间变化的关系式为y=sina cm
D.平衡位置位于9m处的质点在仁8s时第一次到达波峰
6.如图所示,线圈自感系数(很大)为L,电容器电容为C,电源电动势为E,A1、A2和A3是三
个相同的小灯泡。开始时,开关S处于断开状态。忽略线圈电阻和电源内阻,将开关闭合,
下列说法正确的是()
☒A
☒A2
A:
E
A.闭合瞬间,A1与A3同时亮起
B.闭合后,A2亮起后亮度不变
C.稳定后,A1与A3亮度不一样
D.稳定后,电容器的电荷量是二CE
2
7.如图,理想变压器原、副线圈匝数比为1:2,输入端C、D接入电压有效值恒定的交变电源,
灯泡L1、L2的阻值始终与定值电阻Ro的阻值相同。在滑动变阻器R的滑片从a端滑动到b端的
过程中,两个灯泡始终发光且工作在额定电压以内,下列说法正确的是()
Co
D。X
A.L1先变暗后变亮,L2一直变亮
B.L1先变暗后变亮,L2先变暗后变亮
C.电源的输出功率先变大后变小
D.原、副线圈中频率之比为n1:2
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g,如图所示,d为小型交流发电机的矩形线圈,其面积为5=5m2,匝数为N=50,线圈内阻
10
为r=12,外电阻为R=42。线圈在磁感应强度大小为B=0.2T的匀强磁场中绕垂直于磁场的转
轴O0'匀速转动,角速度为o=25rad/s。图中的电流表为理想交流电表,
下列说法正确的是()
A.交流电流表的示数5A
B.从图示位置转过45°,通过电流表的电荷量0.1C
C.线圈转一周过程中,磁通量变化率的最大值为2√2V
D.线圈匀速转一周,外力做的功为10πJ
9.如图所示,半圆ABC为半球形玻璃砖的截面(处于真空中),半径R为3m,圆心为O,AC为
水平直径。一束波长为600nm的单色光斜射到AC边上的D点,D点到O点距离为V3m,入射
角a=45°,折射光线刚好射到半圆的最低点B,光速c=3x108ms,下列说法正确的是()
A.玻璃砖对该单色光的折射率√2
B.光在玻璃砖中的波长为600√2nm
C.若入射光的方向不变,要使折射光线不射出玻璃砖,入射点水
B
平左移至少(6-√5)m
D.若入射光的方向不变,要使折射光线不射出玻璃砖,入射点水平右移至少(√6+√3)m
10.两列简谐横波在同一介质中分别沿x轴正方向和负方向传播,两波源分别位于x轴-2m和12m
处,已知波源在0时刻开始振动,如图所示为仁2s时刻两列波的波形图,此时平衡位置在x
轴2m和8m的P、2两质点开始振动。质点M、N的平衡位置分别处于x轴5m和6m处。下列
说法正确的是()
y/cm
x/m
A.两列波波速大小均为2m/s
B.两列波相遇后,Q点振幅变为5cm
C.在0-5s内W点运动的路程为6cm
D.M点的振动方程为y=5cosπt-3.5)cm
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二、非选择题:本题共5小题,共60分。
11.某同学利用图示装置测量某种单色光的波长。实验时,接通电源使光源正常发光:调整光路,
使得从目镜中可以观察到干涉条纹。回答下列问题:
光源滤光片单缝双缝
遮光简
屏转轮
目镜
测量头
(1)若想增加从目镜中观察到的条纹个数,该同学可
A.使用间距更小的双缝
B.将屏向远离双缝的方向移动
C.将屏向靠近双缝的方向移动
D.将单缝向双缝靠近
(2)若双缝的间距为d,屏与双缝间的距离为1,测得第1条暗条纹到第n条暗条纹之间的距离为△x,
则单色光的波长=
;(用题中所给字母表示)
(3)某次测量时,选用的双缝的间距为0.300mm,测得屏与双缝间的距离为1.20m,如图第1条暗
条纹中央到第4条亮条纹中央之间的距离为7.56mm。则所测单色光的波长为
nm(结
果保留3位有效数字)。
2
34
12.若用单摆测定某地的重力加速度,方案一的装置如图甲所示,对单摆小角度(小于5°)振动过
程进行测量,图乙是与力传感器连接的计算机屏幕所显示的绳子拉力大小与时间F-t图像。
力传感器
EN
A72
Q
b
C
min
9t
甲
丙
(1)关于单摆下列说法正确的是
A.摆球摆到最高点加速度为零
B.最低点为平衡位置,此时合力为零
C,摆球的回复力为重力在垂直摆线方向上的分力
D.摆球摆动过程合力方向始终沿绳指向悬挂点
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(2)方案一测出悬点到小球球心的距离(摆长)L,由图乙可知,方案一单摆的振动周期T=
当地的重力加速度g=
。(用L、t和必要的数学常量表示)
(3)方案二测出悬点到小球球心的距离(摆长)L及单摆完成次全振动所用的时间t,则重力加速
度g=
(用L、、t和必要的数学常量表示)。
(4)若方案二测得多组实验数据作出T严L图像,也可以求出重力加速度g.已知作出的T2L图线的
示意图如图中的a、b、c所示,其中a和b平行,b和c都过原点,图线b对应的g值最接近
当地重力加速度的值.则相对于图线b,下列分析正确的是
0
A.出现图线a的原因可能是误将悬点到小球上端的距离记为摆长L
B.出现图线a的原因可能是误将悬点到小球下端的距离记为摆长L
C.出现图线c的原因可能是误将49次全振动记为50次
D.图线c对应的g值小于图线b对应的g值
13.某透明均匀介质的截面图如图所示,直角三角形的直角边BC与半圆形直径重合,∠ACB=45°,
半圆形的半径为R,一束光线从E点水平射入介质,其折射光线过半圆形的圆心O,已知光线
在E点的折射角2=30°。可用根式表达结果。求:
(1)介质折射率为多少;
B
(2)已知光速为c,求光在介质中传播的时间。
0
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14.水力发电是获得清洁能源的重要途径之一。有一条河流,水的流量为Q=2ms,落差h=5m,水
的密度为p=1.0×103kgm3,现利用其发电,若发电机的总效率为n1=50%,输出电压为
U1=250V,输电线的总电阻为R=1002,为满足用电的需求,使用户获得220V的电压,此时
输电线上允许损失的电功率与发电机输出电功率的比值为72=5%。(取g=10m/s2)
(1)求输电线中的电流2:
(2)分别求输电线路使用的理想升压变压器和降压变压器的原、副线圈的匝数比;
(3)如果输送的电能供“220V,100W的电灯使用,求能够正常发光的电灯的盏数。
升压变压器
降压变压器
发电机
用户
15.如图所示,一劲度系数为k=10N/m的轻弹簧竖直放置,下端固定于地面,上端与物块A相连。
最初物块A静止时所在位置为O点,物块B从A上方距A为H的P点由静止释放,与A发生
碰撞后以相同速度一起向下运动,不粘连,碰撞时间极短。两物块均可视为质点,在运动过程
中,设弹簧的形变始终在弹性限度内,已知物块A质量为m=1kg,物块B质量为2m=2kg。当弹
簧的形变技为x时,弹性势能为B,=2。重力加速度为g10m63,不计空气阻办。求:
(1)若H=1m,B与A碰撞后瞬间一起向下运动的速度大小;
(2)若H=1,A、B碰撞以后的运动过程中弹簧形变量的最大值;
(3)若A与B在碰撞后的运动过程中始终不分离,求H的取值范围。
BP
A
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物理参考答案
1
2
4
5
6
7
8
9
10
B
D
B
C
B
D
A
AD
ACD
AC
1.【答案】B
【详解】A.电磁波在真空中的传播速度恒定,为光速c=3×10s,与频率无关。因此,频率越
大,传播速度不变,故A错误:
B.声音使振动膜片振动,改变两极板间距离,使声音信号转换成电信号,则可以利用电容传感器
可制成麦克风,故B正确:
C.人体可以向外界释放红外线,感应装置接收到红外线后,可以开门,则可以利用红外传感器可
制成商场的自动门,故C错误:
D.电磁波的产生需要振荡(周期性变化)的电场或磁场。若电场或磁场均匀变化,不会辐射电磁
波,因此,“一定”产生电磁波的说法不成立,故D错误:
2.【答案】D
【详解】A.依题意,M点和N点都是振动加强点,根据干涉定义可知,在N连线上的点都是
振动加强点,故P点是振动加强点,故A错误;
B.波传播时,每个质点只在自己的平衡位置附近振动,并不随波运动,故B错误:
C.根据前面分析知N点的振幅等于P点的振幅,故C错误;
D.依题意,Q点是振动减弱点,故M点的振幅大于Q点的振幅,故D正确。
3.【答案】B
【详解】振子振动的振幅A=0.2m,周期为T=0.6s,一个周期内路程为4A,0.75s内小球的路程为
5A=1.0m
4.【答案】C
【详解】设该交流电的有效值为I,根据有效值的定义,
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则一个周期内I2RT=
()R×r+32xR×,求得1=V6A
5.【答案】B
【详解】AB.由图根据同侧法可知,Q点开始振动时的运动方向沿y轴负方向,则波源开始振动
时的运动方向沿y轴负方向,由图可知,该波的波长为=2×(7-3)m=8m
根据题意可知,周期为T=4t=8s
则该波在此介质中的波速为D==1ms,故A错误B正确:
C.根据公式可得ω=严-πrad/s
T
由同侧法可知,此时P点沿y轴正方向振动,振幅为1cm,则P的位移随时间变化的关系式为y=
sim(t-1)cm,故C错误;
D.该波传播到x=9m处的时间为t=92s=2s
1
质点起振方向沿y轴负方向,则从起振到第一次到达波峰的时间为t”=。T=6s
则平衡位置位于x=9m处的质点第一次到达波峰的时间为t=t+t+t”=9s,故D错误。
6.【答案】D
【详解】A.闭合开关瞬间,电容器C相当于通路,线圈L相当于断路,所以A1、A2瞬间亮起,A3
逐渐变亮,故A错误:
B.闭合开关后,电容器充电,充电完成后相当于断路,所以A2亮一下后熄灭,故B错误:
C.稳定后,电容器相当于断路,线圈相当于短路,所以A1、A3串联,所以一样亮,C错误:
D.稳定后,电容器与A3并联,两端电压等于A3两端电压,由于线圈电阻和电源内阻忽略不计,且
A、A串联,Ag两端电压为E,根据Q=CU,可得电容器的电荷量等于CE,故D正确。
2
7.【答案】A
【详解】AB.副线圈的总电阻为
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1
1
1
R2 Ro+Rap Ro+Rpb
解得
R2
(R0+Rap)·(Ro+Rb)
(Ro+Rp)·(R+Rpb)
(Ro+Rap)+(Ro+Rpb)
2Ro +R
则滑动变阻器R的滑片从α端滑到b端过程中,副线圈的总电阻先增大后减小,根据等效电阻关
系有
1U2
R等=
=,=
11
①212
n1
则等效电阻先增大后减小,由欧姆定律有
t人先L,先减小后增大、1,先减小后增大,则L先变暗后变亮,根据
U1=U-1R0,U2=U1
n1
由于11先减小后增大,则副线圈的电压U,先增大后减小,通过L2的电流为
U,
IL2=Ro+Rpb
则滑动变阻器R的滑片从α端滑到b端过程中,Rb逐渐减小,副线圈的电压U2增大过程中I2
增大:在副线圈的电压U,减小过程中,通过R的电流为I=
。Rp逐渐增大,则1越来越
Ro+Rop
小,则12=12T-I。↓,则L1先变暗后变亮,L2一直变亮;A正确:
C.滑动变阻器R的滑片从α端滑到b端过程中,副线圈的总电阻先增大后减小,等效电阻先增
大后减小,电源的输出功率先变小后变大,C错误:
D.原、副线圈中频率相等,D错误。
8.【答案】AD
B
【详解】A.交变电压的峰值为Em=NBSw=25√2V,交变电压的有
效值为6=号=25v
根据欧姆定律,电流表示数为1==5A,故A正确:
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B.从图示位置开始,线圈转过45过程中,磁通量的变化量为△④=B·Ssin45°-0=0.02Wb
根据法拉第电磁感应定律,有五=VA
E
,根据欧姆定律,有1=
△t
R+r
根据电流强度定义,有q=N年=0.2C,故B错误:
C,磁通量变化率的最大值架-B5a=y故C错误;
D.线圈转一圈所用时间为T=红=S,则外力做的功为W=12(R+r)T=10m,D正确。
25
9.【答案】ACD
【详解1A.设折射角为B,在△0DB肿,OD=5R,OB=R,因此tmD-0D-5
3
OB 3
sin o
解得B=30°,根据折射定律n=
分代入a=5,B=30,解得n=V2,放A正确:
B.光在真空中的波长为1,=600nm,由公式n=:=得光在玻璃砖中的波长为300V2m,故
B错误;
CD光线在BC面上刚好发生全反射时,入射角等于临界角C,满足sinC=片方
入射方向不变,因此折射角仍为B=30°,即折射光线与竖直法线夹角恒为30°,与水平直径AC夹
角为60°。设移动后入射点D:
若D在O右侧,E为折射光线与弧面交点,在△0D'E中,OE=R,∠ODE=120°,∠OED=C,
由正弦定理,得,
OF
OD'
sin∠OD'Esinc,联立解得0D'=R=V6m,
原入射点D在O左侧,因此入射点移动的距离△x=0D'+OD=R+R=(N6+V3)m
若D在O左侧,E为折射光线与弧面交点,在△ODE中,OE=R,LODE=60°,∠OED=C,
OE
OD'
由正弦定理,得
sin∠OD'E sinC
联立解得0D=9RV6m
原入射点D在0左侧,因此入射点移动的距离Ax=0D'+0D-一R-号R=(V6-V)m
CD正确。故正确答案:ACD
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10.【答案】AC
【详解】A由图像可得出,两列简谐横波的波长均为λ=4m
波速v==4=2m/s故A正确:
↑2
B当两列波在Q点叠加前,Q点的振幅A2=2cm;当两列波在Q点叠加后,Q点为振动减弱点,
Q点的振幅A=A1-A2=1cm故B错误;
C在0~3.0s内两列波都没传到N点,故N点运动的路程s1=0,在3.0s4.0s内只有沿x轴负方
向传播的波使N点振动,故N点运动的路程s2=4×442=4cm,
在4.0s5.Os内两列简谐横波都使N点振动,且两列波在N点的振动方向相反,N点的振幅A'=
A1-A2=1cm,故N点运动的路程s3=二×4A=2cm,
所以在0~5.0s内N点运动的路程s=S1+S2+S3=6cm
D在0~3.5s内,M点静止不动,M点的振动方程为y=0,在t1=3.5s时刻以后,M点的振动方
程为y=-Asim停(化-3.5其中T==。=2,M点的振幅A=5cm
联立解得,在t1=3.5s时刻以后,M点的振动方程为y=-5sin(πt-3.5π)cm
整理得,在t1=3.5s时刻以后,M点的振动方程为y=-5cosπtcm
11.【答案】(1)C
(2)d4
(n-1)l
(3)540nm
【详解】(1)相邻两亮(暗)干涉条纹的4兴,要增加观察到的条纹数,即本越小,需增大
或减小1,因此应将屏向靠近双缝的方向移动,或使用间距更大的双缝,故A、B、D错误,C正
确;
(2)告-得1=
(3)所测单色光的波长:第1条暗条纹到第4条亮条纹之间的距离为3.5△x
dAx
0.3×10-3m×7.56×10-3m
=5.4×10-7m=540mm
(m-0.5)l
3.5×1.2m
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12.【答案】(1)C(2)8t0(3)如22
162
(4)AC(选对但不全的得1分)
【详解】(1)A.摆球摆到最高点向心加速度为零,加速度不为零,故A错误:
B.最低点为平衡位置,摆球受到向心力作用,合力不为零,故B错误:
C.摆球的回复力为重力在垂直摆线方向上的分力,C正确:
D.摆球摆动过程向心力方向始终沿绳指向悬挂点,还有重力的一个分力提供回复力,合外力方
向不总是沿绳方向,故D错误。
(2)由图乙F一t图像可知,相邻两个拉力峰值之间的时间间隔为△t=4t,即摆球连续两次经过
最低点的时间间隔为△t=4t,所以单摆的振动周期为T=2△t=8t
由单摆的周期公式T=2π日
,可得当地重力加速度的表达式为g=如=
T2
16t2
(3)方案二单摆的振动周期为T=,由单摆的周期公式T=2π
可得当地重力加速度的表达式为g=n=如2马
T2
t2
④AB、根据7=2台,得72三灯L,即当L=0时,T2=0,出现图线的原因是计算摆长
时过短,误将悬点O到小球上端的距离记为摆长,导致摆长偏小,故A正确,B错误:
C、实验中误将49次全振动记为50次,则周期的测量值偏小,导致重力加速度的测量值偏大,
图线的斜率k偏小,故C正确:
D、由k-好得:9=父,则k变小,重力加速度g变大,放D错误,
13.(1)2
(2)(23+32R
(可用根式表达结果)
3C
【详解】(1)入射角1=45°,折射角62=30°(2分)
m30V2
由折射定律可得折射率n=sim5°
(2分)
(2)由几何关系可得∠0EC=60°,∠EC0=45°,且折射光沿半径方向,
在△0C中,由正弦定理可得e
sin 45 sin 60
·(3分)
在介质中波速为”=。(2分)
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光在介质中传播的时间t=0+R_停+-w3+3回R
(3分)
3C
14.(1)12=5A:(2),=4=1,
40,
4=220=1;(3)475盏
3=9500=475
【详解】(1)根据题意可知,由能量守恒可得,发电机的输出功率
p=Amgh
4r71÷P吧4tgh
4r1=50000W(2分)
输电线上的电流用12表示,则电功率损失P损=R=P2(1分)
联立解得12=5A(1分)
(2)根据题意可知,升压变压器原线圈两端的电压U1=250V
副线圈两端的电压为U2=号-10000y
(1分)
升压变压器原副线园的匝数比为号-品-司
(1分)
输电线上的电压损失为4U=I2R=500V(1分)
降压变压器原线圈两端的电压为U3=U2-4U=9500V(1分)
降压变压器副线圈两端的电压为U4=220V(1分)
降压变压器原副线圈的匝数比为号:=-智
(1分)
(3)设正常发光的电灯的盏数为N,则有NP灯=P(1一n2)(2分)
解得N=475盏(2分)
15.(1)含V5m/s(2)4m(3)H≤m
【详解】(1)物块B自由下落H的速度设为vg,
根据机械能守恒有2mgH=2m哈
(1分)
解得vg=√2gH=2v5m/s
(1分)
B与A碰撞过程动量守恒,则有2mB+0=(2m+m)v1
(1分)
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解得u=g=V5ms
(1分)
(2)当AB整体运动到最低点时弹簧压缩量最大,设最大压缩量为x,从AB碰撞到AB压缩到最低
点时,由能量守恒得△Ek+△Ep=△E弹
(1分)
由最初静止状态可得k△x1mg△x1=9=1m
k
(1分)
是3mvf+3mgc-△x)=2kr2-k△x12
(2分)
解得x=9+2压m或x=9-2压m
3
由题意可知x=9+2
-m
(2分)
3
(3)若AB此后始终不分离,AB应全程做简谐运动,设运动过程中最大压缩量为x
由(1)中可知B物体自由下落末速度vB=√2gH
碰撞后共速速度1=g=、
2
8gH
(1分)
9
对AB平衡点分析:k△x2=3mg△x2=3m
(1分)
对AB最低点分析:△Ek+△E,=△E弹
13mvi+3mg(x-x1)=ikx2-ikAx2
(1分)
若AB最高点恰好不分离
对A分析可得:mgma
(1分)
对B分析可得:mg+Fwma2
(1分)
且a1=a2,易知FN=0,即原长点应为简谐运动可到达的最高点
由此可得,简谐运动振幅A=△x2=3m
(1分)
x-2A%,解得H=5,则H的取值范围为H≤晋m.(或H≤1.875m)(2分)
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2026年春季高二年级期中考试物理参考答案(共8页)第8页