2025-2026学年高二下学期物理期末复习卷(广州适用)
2026-05-10
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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-期末 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 广东省 |
| 地区(市) | 广州市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | DOCX |
| 文件大小 | 1.63 MB |
| 发布时间 | 2026-05-10 |
| 更新时间 | 2026-05-10 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-05-10 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/57788736.html |
| 价格 | 1.50储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
2025-2026学年高二下学期物理期末复习卷(广州适用)
一、选择题(1~7题单选题,每小题4分,8-10题多选题,每小题6分,共46分)
1.一列沿轴传播的简谐横波,时刻的波形图如图1所示,是介质中的两个质点,图2是质点的振动图像。下列说法正确的是( )
A.该波沿轴正方向传播
B.该波在传播过程中遇到20m的障碍物,能发生明显衍射现象
C.质点在4s内沿轴传播的距离为4m
D.质点在2s内运动的路程为20cm
2.弹力球的弹性很好,一小孩释放弹力球后,仔细观察它在竖直方向上反复地"反弹-下落"过程,他发现弹力球每次反弹能达到的高度几乎不变,他要用位移-时间图像或速度-时间图像描述连续多次“反弹-下落”过程,下列选项中最合适的是( )
A.B.C.D.
3.对下列四幅图涉及的相关物理知识的描述正确的是( )
A.图甲为布朗运动产生原因的示意图,颗粒越大,布朗运动越明显
B.从图乙可知当分子间的距离小于r₀时,分子间距变小,分子势能变大
C.图丙所示的液体表面层,分子之间只存在相互作用的引力
D.图丁中为第一类永动机的其中一种设计方案,其不违背热力学第一定律,但违背了热力学第二定律
4.哈尔滨冰雪节被誉为世界四大冰雪节之一,哈尔滨的冰灯更是在国际上享有极高的声誉和地位如图(1),图(2)为一块棱长为的立方体冰砖,它是由纳米级二氧化钛颗粒均匀添加在水中冰冻而成,该冰砖对红光折射率,冰砖中心有一个红光的发光点,不考虑光的二次和多次反射,真空中光速为,下列说法正确的是( )
A.光在冰块中的传播速度大于在真空中的传播速度 B.光从冰砖射出的最长时间为
C.从外面看玻璃砖六个面被照亮的总面积为 D.点光源从红光变成紫光表面有光射出的面积会增大
5.宋应星,宜春奉新人,其所著《天工开物》一书是世界上第一部关于农业和手工业生产的综合性著作。其中描述的利用耕牛整理田地的场景如图甲所示,简化的物理模型如图乙所示:人站在水平木板上,两根绳子相互平行垂直于木板边缘与水平地面夹角θ=30°,人与木板的总重力为800N,木板与地面动摩擦因数,若人与木板匀速直线前进,以下说法正确的是( )
A.木板对地面的压力FN=800N
B.每根绳中的拉力F=320N
C.若θ可调,则当绳子水平时有F最小值
D.人与木板间的摩擦力为零
6.如图所示,a、b、c、…、k为连续的弹性介质中间隔相等的若干质点,e点为波源,t=0时刻从平衡位置开始向上做简谐运动,振幅为3cm,周期为0.2s。在波的传播方向上,后一质点比前一质点迟0.05s开始振动。t=0.25s时,x轴上距e点2.0m的某质点第一次到达最高点,下列说法不正确的是( )
A.该机械波在弹性介质中的传播速度为10m/s B.图中相邻质点间距离为0.5m
C.当a点经过的路程为9cm时,h点经过的路程为12cm
D.当b点在平衡位置向下振动时,c点位于平衡位置的上方
7.反光衣是利用玻璃微珠的“回归反射”原理,使光线沿原方向返回,从而达到提醒的目的。如图,现有一束与光轴(经过O、B两点)平行的光照在半径为R的玻璃微珠上,MA是其中一条入射角i=60°的入射光线,玻璃微珠右侧是反光膜,真空中的光速为c。下列说法正确的是( )
A.此玻璃材料的折射率为
B.光在玻璃材料中比在空气中更容易发生衍射
C.光在玻璃材料中的传播时间为
D.光从空气进入到玻璃材料后,传播速度变大
8.摆钟如图是一种较有年代的计时钟表。其基本原理是利用了单摆的周期性,结合巧妙的擒纵器设计,实现计时的功能。如图为其内部的结构简图。设原先摆钟走时准确,则( )
A.摆动过程中,金属圆盘所受合力为其回复力
B.摆钟在太空实验室内是无法正常使用的
C.该摆钟从北京带到汕头,为使走时准确,需旋转微调螺母使金属圆盘沿摆杆向上移动
D.该摆钟在冬季走时准确,到夏季为了准时,考虑热胀冷缩需旋转微调螺母使金属圆盘沿摆杆向上移动
9.我国已经在空间站上开展四次精彩的太空授课,“天宫课堂”的教师们曾经做过两个有趣实验:一个是微重力环境下液桥演示实验,在两个塑料板表面之间可形成大尺寸液桥,如图甲所示;另一个是微重力环境下液体显著的“毛细现象”演示,把三根粗细不同的塑料管,同时放入装满水的容器。下列说法正确的是( )
A.从甲图可推断水和塑料板是浸润的
B.图甲液桥不会“垮塌”,是由于液体的表面张力
C.图乙中的B点处最能反映液桥表面层中水分子势能
D.在“毛细现象”演示中,如图丙,水在三个塑料管内均不断上升,直到管顶
10.图甲为气压式升降椅,它通过气缸上下运动来支配椅子升降,其简易结构如图乙所示,圆柱形气缸与椅面固定连接,柱状气动杆与底座固定连接。气缸气密性、导热性能良好。设气体的初始状态为A,某人坐上椅面保持不动,椅子缓慢下降一段距离后达到稳定状态B,此过程温度不变。然后开空调暖风,一段时间后室内温度上升到设定温度,稳定后气体状态为C;接着人慢慢离开座椅,椅子重新处于另一个稳定状态D。则气体( )
A.关系如图丙所示
B.关系如图丁所示
C.从B到C的过程,气体对外做的功大于气体吸收的热量
D.处于状态D时,单位时间单位面积碰撞容器壁的分子数比状态A少
二、非选择题(11题8分,12题8分,13题11分,14题13分,15题14分,共54分)
11.下列是《普通高中物理课程标准》中列出的三个必做实验的部分步骤,请完成实验操作和计算。
(1)某个实验小组要测量小车匀加速运动的加速度,使用了打点频率为f的打点计时器获得了该运动的一条纸带,每隔4个点取一个计数点,该小组取了连续的计数点O、A、B,分别测量了OA和OB的距离为x1、x2,则相邻计数点之间的时间间隔T=______,小车的加速度大小a=______。(用f、x1、x2表示)
(2)“用双缝干涉实验测量光的波长”的实验装置如图所示,在实验过程中某一步骤需要拨动拨杆,是为了______。
A.调节单缝,使单缝和双缝平行 B.调节双缝,使双缝和单缝平行
C.调节单缝,使单缝和双缝高度相同 D.调节双缝,使双缝和单缝高度相同
(3)某实验小组用如图甲所示的装置探究“两个互成角度的力合成规律”。弹簧测力计A的一端钩在固定的钉子P上,用手拉动弹簧测力计B的一端,使结点O静止在某位置,结点下方挂着一物体M,根据实验要求作出两个弹力的合力F并与M的重力G比较,从而得出实验结果。在实验过程中,下列正确的是( )
A.M的质量越大,实验误差越小 B.多组实验测量时,结点O可以静止在不同位置
C.弹簧测力计外壳与纸面间的摩擦不影响实验结果D.在确定弹力方向时,需用铅笔沿着细线画直线
12.某实验小组用如图甲所示实验装置来探究一定质量的气体发生等温变化遵循的规律。
(1)关于该实验,下列说法正确的是( )
A.实验中为找到体积与压强的关系,一定要测量空气柱的横截面积
B.空气柱体积变化应尽可能的快些
C.为保证气密性,实验前应在柱塞上涂润滑油
(2)如橡胶套内的气体不可忽略,移动柱塞,多次记录注射器上的体积刻度V和压力表读数p,关于压强p与体积V的图像,正确的是( )
A. B.C. D.
(3)另一实验小组想研究体积不变时,气体压强与温度的关系。小组在烧瓶封闭一定质量的理想气体。如图,通过橡胶塞连接一细玻璃管,左右两侧的细玻璃管通过橡皮管连接,并在玻璃管内注入一定的水银,右侧玻璃管开口。上下移动右侧玻璃管,使左右两侧的水银面等高,开始烧瓶内的气压为,温度为。接着缓慢加热烧瓶并同时上下移动右侧玻璃管,使左侧玻璃管的液面始终与初始液面等高,记录不同温度T与左右两管液面的高度差h。然后作图如图所示,则该图应为_________(填图中序号);当瓶内气体加热至87℃时,左右两管液面高度差应为_________cm。
13.某种型号的氮气弹簧如图甲所示,将氮气弹簧竖直放置在水平面上,活塞连着活塞杆可以在汽缸内上下移动,活塞杆与汽缸交接处不漏气,汽缸的高度为L,缸内部充满氮气(可视为理想气体),活塞与活塞杆的总质量为m,活塞杆的直径为汽缸内直径的一半。如图乙,氮气弹簧活塞紧贴着汽缸最顶端,此时活塞和汽缸顶端间没有气体,汽缸内气体压强为,为大气压强。现对活塞杆施加一个竖直向下的压缩力(含活塞杆上表面大气压力),使活塞缓慢移动压缩氮气,活塞下方气体通过小孔连通到活塞上方,最终活塞到达汽缸正中间(图丁)。汽缸底部有个泄压阀,阀门打开可泄气。活塞上小孔的体积、活塞厚度,活塞与汽缸间摩擦均不计,系统导热良好,重力加速度为g。求:
(1)若堵住小孔,活塞压到图丁状态时,固定活塞杆保持不动,打开泄压阀,压强降为3p0时关闭阀门。求此时缸内剩余气体质量与原有质量的比值;
(2)若小孔连通,已知初始位置的压缩力时活塞恰好能离开汽缸顶部。求活塞压到图丁状态时,内部气体压强p2和此时的压缩力大小;
(3)在(2)的情况下,活塞压到图丁的过程中,压缩力做功。则此过程气体是放热还是吸热?并求出放出或吸收的热量Q。
14.如图所示,一直角三棱镜截面,,,O为的中点,边长为L。平行于边的激光从的中点D射入该棱镜,折射光线照射到的中点E。已知光在真空中的速度c,不考虑光的多次反射。
(1)求三棱镜的折射率n;(可保留根号)
(2)通过计算判断激光是否能够从边射出,并规范画出激光在三棱镜中传播的光路图;
(3)求激光在三棱镜中传播的时间。
15.如图所示,半径的光滑四分之一圆弧轨道固定在水平面,其末端与足够长水平面平滑连接。水平面的段粗糙,其他段光滑。一个半径的光滑四分之一弧形槽,静置在水平面上,其左端和水平面相切于D点。一小滑块Q从A点正上方处由静止释放,经轨道,进入水平面,从B运动到C所用时间,与静止在C点的小滑块P发生正碰,Q、P碰撞过程系统损失的动能为碰前瞬间Q动能的。已知小滑块Q的质量,小滑块P的质量,它们与水平面间的动摩擦因数均为,重力加速度g取滑块均可视为质点。求:
(1)Q经过B时的速度大小;
(2)Q、P第一次碰撞后,Q、P的速度大小;
(3)要使P滑上光滑的弧形槽后不能从其上端飞出且能够与Q再次碰撞,弧形槽质量M的范围。(Q追不上弧形槽)
试卷第1页,共3页
试卷第1页,共3页
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参考答案
1.D【详解】A.由题图乙知,质点点时刻向轴负方向振动,根据同侧法知,该波沿轴负方向传播,故A错误;
B.由题图甲和乙可知,该波波长,不能发生明显衍射现象,故B错误;
C.质点点在平衡位置上下振动,不会随波迁移,故C错误;
D.,则质点在内运动的路程故D正确;故选D。
2.C【详解】CD.球从最高点释放,先做自由落体运动,后弹回后速度大小不变做竖直上抛运动,加速度均为向下的g不变,则v-t图像的斜率不变,则选项C正确,D错误;
AB.因球上升和下落过程都做匀变速运动,则x-t图像不可能是直线,选项AB错误。故选C。
3.B【详解】A.甲图中,悬浮在液体中的颗粒越大,布朗运动表现得越不明显,故A错误;
B.从图乙可知当分子间的距离小于r₀时,分子间距变小,分子力做负功,分子势能变大,故B正确;
C.分子间同时存在引力和斥力,液体表面是分子间作用力的合力为引力,故C错误;
D.图丁中为第一类永动机的其中一种设计方案,其违背热力学第一定律,故D错误。故选B。
4.C【详解】A.光在冰块中的传播速度
光在冰块中的传播速度小于在真空中的传播速度,故A错误;
B.根据题意可知,临界角
光线从顶点射出时,路程最大,由几何关系可得,此时光线的入射角
即光线不能从顶点射出,则路程最大时恰好发生全反射,设光从冰砖射出的最长时间时路程为x,由几何关系可知则最长时间联立以上解得故B错误;
C.几何关系可知每一侧面被照亮的半径
则从外面看玻璃砖被照亮的总面积为联立解得故C正确;
D.紫光折射率比红光大,故紫光临界角小,结合以上分析可知,表面有光射出的区域半径减小,即面积将减小,故D错误。故选C。
5.D【详解】AB.以人与木板为对象,根据受力平衡可得,
又联立解得,
根据牛顿第三定律,可知木板对地面的压力大小FN=640N,故AB错误;
C.若θ可调,根据受力平衡可得,
又联立解得其中,
可知当α=θ时,F有最小值,则有,故C错误;
D.因人与木板匀速直线前进,人所受的合外力为零,则水平方向不受摩擦力,故人与木板间的摩擦力为零,故D正确。故选D。
6.D【详解】A.根据题意可知波的周期为0.2s,t=0时刻e点从平衡位置开始向上做简谐运动,经过t=0.05s,e点第一到达最高点。t=0.25s时,x轴上距e点2.0m的某质点第一次到达最高点,则知该质点的振动比e点落后一个周期,所以波长为λ=2m,则波速为,故A正确,不符合题意;
B.由波的周期为0.2s,后一质点比前一质点迟0.05s开始振动,可知相邻质点间的距离等于四分之一波长,可得相邻质点间的距离为,故B正确,不符合题意;
C.质点a到波源的距离为一个波长,h质点到波源的距离为四分之三的波长,由于振幅为3cm,所以当a点经过的路程为9cm时,即质点a振动了四分之三的周期,由对称性规律可知,质点h刚好振动一个周期,所以质点h的路程为4A=12cm,故C正确,不符合题意;
D.b、c两质点均在波源的左侧,波是由c向b传播的,所以当b点在平衡位置向下振动时,c点处于波谷,故D错误,符合题意。故选D。
7.C
【详解】A.由几何关系可知,故
根据光的折射定律有,故A错误;
BD.由可知,光从空气进入到玻璃材料后,传播速度变小,光在玻璃材料中和在空气中的频率相等,由可知,光在玻璃材料中比在空气中波长短,更不容易发生衍射,故BD错误;
C.光在玻璃材料中的传播时间为其中,
代入得,故C正确。故选C。
8.BCD【详解】A.恢复力是指向平衡位置的力,所以摆动过程中,金属圆盘所受重力沿轨迹切线方向的分力为其回复力,故A错误;
B.摆钟在太空实验室内是处于失重状态的,所以无法使用,故B正确;
C.该摆钟从北京带到汕头,重力加速度变小,由
可知周期变大,摆钟变慢,为使走时准确,需要摆钟的摆长变短,需旋转微调螺母使金属圆盘沿摆杆向上移动,故C正确;
D.该摆钟在冬季走时准确,到夏季温度升高,由于热胀冷缩,摆长变长,为了准时,需要摆长变短,所以需旋转微调螺母使金属圆盘沿摆杆向上移动,故D正确。故选BCD。
9.ABD【详解】A.在图甲中,液桥的形成表明液体(水)和塑料板之间有良好的润湿性。如果液体和塑料板之间不浸润,液桥很难形成。故A正确;
B.液桥的存在和稳定性主要是由于液体的表面张力。表面张力使得液体表面尽可能收缩,从而保持液桥的稳定形态,故B正确;
C.图乙中的B点处为分子势能的最小值点,此时分子力引力和分子斥力平衡,分子间距离
液桥表面层中分子间表现为引力,分子势能不是最小值,故C错误;
D.微重力环境下在“毛细现象”演示中,如图丙,水在三个塑料管内均不断上升,直到管顶,故D正确。故选ABD。
10.AD【详解】AB.由题意可知,A到B的过程中,气体等温压缩,压强增大,体积减小;从B到C的过程中,气体等压升温,温度升高,体积增大;从C到D的过程中,等温膨胀,压强减小,体积增加,而且此时D状态的压强又恢复到最初A状态的压强,其图像和图像如图所示
故A正确,B错误;
C.从B到C的过程,气体等压升温,温度升高,体积增大,气体内能增大,气体对外做功,根据热力学第一定律可知,气体对外做的功小于气体吸收的热量,故C错误;
D.由于状态D与状态A的压强相等,状态D时的温度高于状态A时的温度,状态D时的分子平均动能大于状态A时的分子平均动能,根据压强微观意义可知,处于状态D时,单位时间单位面积碰撞容器壁的分子数比状态A少,故D正确。故选AD。
11.(1) (2)A(3)BC
【详解】(1)[1]由于打点频率为f,且每隔4个点取一个计数点,则相邻两计数点间的时间间隔为
[2]小车运动的加速度为
(2)在实验过程中某一步骤需要拨动拨杆,是为了调节单缝,使单缝和双缝平行。
故选A。
(3)A.M的质量越大,越容易使得弹簧弹力超出量程,所以实验误差越大,故A错误;
B.多组实验测量时,结点O可以静止在不同位置,保证三力平衡即可,故B正确;
C.弹簧测力计外壳与纸面间的摩擦不影响实验结果,故C正确;
D.在确定弹力方向时,不能用铅笔沿着细线画直线,而应该找直线上相距较远的两个投影点,然后用直尺连线,故D错误。故选BC。
12.(1)C(2)B(3) ② 15.2cm
【详解】(1)A.由于空气柱的横截面积不变,故气体的体积与空气柱长度成正比,所以只需要测量空气柱长度,就能找到压强与体积的关系,故A正确;
B.空气柱的体积变化不能太快,要缓慢移动柱塞保证气体温度不变,故B错误;
C.为了保证气体质量不变,实验前应在柱塞上涂适量润滑油以保证气密性,故C正确。故选C。
(2)AB.如果橡胶套内的气体不可忽略,设橡胶套内的气体体积为,则有
可得故A错误,B正确;
CD.由上述可得可知图像上点与原点连线的斜率为
故随着的增大,图像上斜率逐渐减小,故C错误。故选B。
(3)[1]根据可得故②符合题意。故选②。
[2] 当瓶内气体加热至87℃时,则
则故左右两管液面高度差应为15.2cm。
13.(1)(2),(3)放热,
【详解】(1)打开泄压阀泄气,当汽缸压强降为时关闭,设泄出去的体积为,则有
其中解得
故剩余气体质量与原有质量的比值为
(2)设活塞杆横截面积为S,则活塞横截面积为4S。压缩过程中,活塞刚好离开汽缸顶部时,有
可得
活塞达到图丁状态时,设此时气压为,有初始体积为
图丁时体积
根据玻意耳定律,得解得联立可解得
(3)因气体被压缩,外界对气体做功,又温度不变,即
根据热力学第一定律可知气体放热。对活塞,由动能定理得代入数据得
气体对活塞做负功,活塞对气体做正功。故放出的热量为
14.(1)(2)不能,(3)
【详解】(1)过D点作AB边的垂线即法线,设入射光线与法线的夹角为,在介质中的折射光线与法线的夹角为,由几何关系可知
根据相似三角形所以
则
(2)全反射的临界角满足解得临界角满足
过E点作AC边的垂线交AB边为O,则
则激光不能够从边射出。光路图如下图所示,其中F为CB的中点。
(3)由上图可知,
激光在三棱镜中的传播速度,所以激光在三棱镜中的传播时间
15.(1)(2),(3)
【详解】(1)Q经过B,根据机械能守恒解得
(2)对Q,从B运动到C,设Q与P碰撞前的速度为,根据运动学公式
其中加速度满足解得,
Q、P第一次碰撞,根据动量守恒
根据能量守恒
其中解得,
(3)对P,当P在弧形槽的最高点刚好与弧形槽共速时,根据水平方向动量守恒
根据能量守恒定律解得弧形槽质量
这是弧形槽的最大质量。
P能够与Q再次碰撞,即P与弧形槽相互作用之后的速度大小刚好为,方向向右,P与弧形槽相互作用相当于一次弹性碰撞,根据弹性碰撞的规律
解得
代入上述公式,P与弧形槽分离后速度变为解得这是弧形槽的最小质量。
即弧形槽质量M的范围
答案第1页,共2页
答案第1页,共2页
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