内容正文:
高二下学期期末教学质量检测
2026.7
物理试题
(测试时间:75分钟卷面总分:100分)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答策后,用铅笔把答题卡上对应题目的答策标号涂黑,如需
改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在
本试卷上无效。
3.考试结束后,将答题卡交回。
一、选择题(本题共10小题,共46分。第1一7小题给出的四个选项中,只有一项符合题目
要求,每小题4分;第8一10小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合题目要
求,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.光刻机里有UV、DUV、EUV等多种紫外光,生活中也常利用UV紫外光快速使树脂凝固。
无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线、Y射线等都同属电磁波家族。下列关于电磁
波的说法正确的是
A.电磁波必须依赖介质传播
B.紫外线常用于杀菌消毒,长时间照射可能损害人体健康
C.红光光子的能量比X射线大
D.把带电体和永磁体静止放在一起,可在其周围空间产生电磁波
2.如图所示为LC振荡电路中某时刻电路的工作状态,则
A.线圈中磁场的方向向上
B.电容器极板间电场正在减弱
C.线圈储存的磁场能正在减少
D.线圈中感应电动势正在减小
3.氧气分子在0℃和100℃温度下单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比随气体分子速率
的变化分别如图中两条曲线所示。下列说法错误的是
A.图中虚线对应于氧气分子在100℃时的情形
单位速率间隔的分子数
占总分子数的百分比
B.图中实线对应的氧气分子热运动的平均动能较大
20F
C.在分子数密度相同的情况下,图中实线对应的氧
15
气分子对容器壁单位面积的作用力更大
10
D.与虚线对应温度相比,实线对应温度氧气分子速
率出现在0~300m/s区间内的分子数占总分子数的
200400600800W(ms')
百分比较小
4.如图所示为某小型交流发电机的示意图,两磁极间存在水平方向的匀强磁场,单匝线框绕
垂直于磁场的水平轴O0'匀速转动,产生的感应电动势如图所示。小灯泡的电阻为32,
其余电阻不计。下列说法正确的是
高二下学期期末救学质量检测物理试题第1页共6页
◆eV
62
0
0.01
0.02is
☒
-6√2
0
A.线框的角速度为50m
B.通过小灯泡电流的有效值为V2A
C.线框处于图示位置时,感应电动势为零
D.线框转动过程中,穿过线框磁通量的最大值为0.6Wb
5.某小组利用图示装置探究楞次定律。线圈A、B串联且相互远离,先将开关接至1、2端,
调整线圈的绕向,使通电瞬间两线圈内的小磁针都按照图中所示方向偏转:再将开关接至3、
4端,取走线圈A内的小磁针,用条形磁铁的N极快速靠近线圈A,下列说法正确的是
东】
东
西S
A.靠近过程中,线圈A中感应电流形成的磁场方向与条形磁铁的磁场方向相同
B.靠近过程中,线圈A对条形磁铁做正功
C.靠近过程中,线圈B内小磁针的极向西偏转
D.靠近后将条形磁铁的N极从线圈A中拔出,线圈B内小磁针的偏转方向与靠近时相同
6.某电子点火装置采用感应圈产生高压电火花,如左图所示,感应圈由闭合铁芯、匝数1=200,
自感系数L1=0.06H的初级线圈和匝数2=10000的次级线圈组成。初级线圈与电动势E=12V、
内阻r忽略不计的直流电源和一个断续器串联,断续器使得初级线圈中的电流按照右图的方
式周期性变化,从而在次级线圈两端感应出高电压。点火针的击穿电压Uo=50kV。右图中电
流达到峰值Im=10A后经历极短时间△1降至零,线圈无磁损,可认为穿过初级和次级线圈每
匝的磁通量始终相等,下列说法错误的是
次级线圈
人人人人人人人人人
初级线圈
断续器
E,r
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A.电流上升过程中初级线圈的自感电动势逐渐增大
B.初级线圈电流达到峰值时电源的输出功率最大
C.次级线圈中会感应出交变电流
D.要使点火针达到击穿电压,△1不超过6×104s
7.如图为某质谱仪的简化模型,电荷量相同的α、b两种粒子经同一加速电压U加速后,沿水
平轴线进入半径为R的圆形匀强磁场(磁感应强度为B,方向垂直纸面向外),最后α、b
两种粒子分别打到竖直照相底片D上P、Q点并被吸收,已知单位时间从容器S射出的两
种粒子的数目相同,∠POD=37°,∠QOD=53°,不计
粒子间的相互作用,下列说法正确的是
A.a、b两种粒子的质量比为4:9
B.a、b两种粒子在磁场中运动时间之比为16:9
C.a、b两种粒子对底片的作用力大小之比为3:4
9
D.要使b粒子打到P点,则加速电压变为U
8.电阻式触摸传感器屏幕,只要是可施加压力的物体均可触控,适用场景十分广泛。当按压
屏幕上的位置时,传感器可输出该位置坐标信号。一维电阻式触摸传感器简化原理如图所
示:上层等效为一根均匀电阻条AB,下层等效于理想导体条。当接入恒定电压,即可通过
电压信号将按压位置的坐标(即PA的长度)输出。下列说法正确的是
电阻条
D
绝缘间隔点
玻璃
导体条
A.若保持按压位置不变,改变按压力度,输出信号明显变化
B,若保持按压位置不变,改变按压力度,输出信号几乎不变
C.恒定电压应连接AB两端
D,恒定电压应连接AD两端
9.某同学利用所学物理知识设计了一个电吹风电路。如图所示,a、b、c、d为四个固定触点。
可动的扇形金属触片P可同时接触两个触点。触片P处于不同位置时,电吹风可处于停机、
吹热风和吹冷风三种工作状态。1和2分别是理想变压器原、副线圈的匝数。该电吹风的
各项参数如下表所示。则
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小风扇
热风时输入功率
460W
热丝
3
冷风时输入功率
60W
小风扇的额定电压
60V
220V交流电
正常工作时小风扇的输出功率
52W
●
A.小风扇的内阻为62
B.电热丝的电阻为1212
C.吹热风时触片P应与触点b和c接触
D.变压器原、副线圈的匝数比1:n2=11:3
10.如图所示,空间中存在水平向右的匀强磁场,磁感应强度为B。某处S点有电子射出,电
子的初速度大小均为,初速度方向呈圆锥形,且均与磁场方向成8角(0<0<90°),S
点右侧有一与磁场垂直的足够大的荧光屏,电子打在荧光屏上的位置会出现亮斑。若从左
向右缓慢移动荧光屏,可以看到大小变化的圆形亮斑(最小为点状亮斑),不考虑其它因
素的影响,下列说法正确的是
B
荧光屏
A.若圆形亮斑的最大半径为R,则电子的比荷为2sind
RB
B.若圆形亮斑的最大半径为R,则电子的比荷为si加
RB
C.若荧光屏上出现点状亮斑时,S到屏的距离为d,则电子的比荷可能为nco
Bd
D.若荧光屏上出现点状亮斑时,S到屏的距离为d,则电子的比荷可能为cos
Bd
二、非选择题(本题共5小题,共54分)
11.(6分)某同学在实验室利用可控温水槽测油酸分子直径,探究温度对油膜实验的影响。已
知1滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积是Vo=1.2×105mL。实验测得1滴油酸酒精溶液在不
同温度下的油膜面积如下表:
温度t/℃
25
35
45
55
油膜面积SYcm2
122
128
134
140
请回答下列问题:
(1)由表中数据可知,随着温度在一定范围内逐渐升高,油膜单分子层厚度的变化趋势
是
A.逐渐增大
B.逐渐减小
C.先增大后减小
D.基本不变
(2)根据35℃时的实验数据,计算油酸分子的直径d约为
m。(结果保留两位有效
数字)
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(3)实验中得到两幅油膜图,左图中油膜成“爆炸形,右图中痱子粉和油膜变得“支离破碎,
关于形成原因,下列说法正确的是
A.左图可能是因为水面上痱子粉撒得太多太厚
B.左图可能是因为酒精加入过多
C.右图可能是因为撒粉太少,粉膜太薄
D.右图可能是因为酒精加入太少
12.(6分)为模拟压缩式制冷的基本循环原理,某同学利用带密封活塞的注射器、数字温度传
感器完成探究实验。实验中将一定质量的空气封闭在注射器内,视作理想气体,实验环境
室温稳定。压缩式制冷循环通常包括四个过程:压缩过程、冷凝放热过程、膨胀过程、蒸
发吸热过程。该同学的实验操作记录如下(顺序已打乱):
①快速向外推动活塞,气体快速膨胀恢复至原体积,膨胀过程极快,观察温度传感器变化:
②保持活塞位置不动、体积不变,静置足够长时间,气体与外界充分热平衡,温度缓慢降回
室温:
③保持活塞位置不动,静置一段时间,气体吸热重新回到室温:
④快速向内推动活塞,将封闭空气瞬间压缩,观察温度传感器变化。
请回答下列问题:
温度
传感器
notionolonalooodona
数据采
计算机
集器
(1)快速推动活塞过程可近似为过程:(选填“等温”、“等压”或“绝热”)
(2)操作①快速向外推动活塞,被封闭气体的温度;(选填“增大”或“减小”)
(3)正确的实验操作顺序应为
。(选“①、②、③、④”排序)
13.(10分)如图,水平放置的气缸被一可自由滑动的光滑绝热活塞分成A、B两部分,气虹
右侧导热,其余部分绝热。初始时,A、B的压强均为Po,体积比为2:3,A、B内气体
和环境温度均为300K。将气缸A中气体缓慢加热,系统稳定时A、B的体积比为1:1。
(1)求稳定时气缸B的压强:
(2)求稳定时气缸A的温度。
B
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14.(16分)已知发电机的输出功率为P1=100kW,发电机的电压为U=250V。通过升压变压
器升压后发电向远处输电,输电线的总电阻为R=52,在用户端用降压变压器把电压降为
U=220V。所有变压器均为理想变压器,要求输电效率(即用户得到的功率与发电机发出
的功率之比)达到98%。
发
用
(1)升压变压器输入的电流为多少?输电线上的输电电流是多少?
(2)两个变压器的匝数比分别等于多少?
(3)如果用户增加用电设备从而提高用电功率,而发电机的电压U不变,此时输电效率是
提高还是减小?(需写出推导过程)
15.(16分)如图所示,两根足够长的平行光滑金属导轨放置于水平面内,导轨间距为L=1m,
导轨左、右两端分别固定有弹性绝缘挡板MN、PQ,挡板之间的距离为d=1m。导轨间存
在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=0.1T。两根完全相同的导体棒α、b,质量均为
m=0.1kg,电阻均为=0.252,静置于导轨上。初始时导体棒a在左挡板右侧x0.25m,导
体棒b在右挡板左侧x=0.25m。现给两棒一瞬时冲量,使导体棒α获得水平向右的初速度
vo=0.6m/s,导体棒b获得水平向左的初速度vo=0.6m/s。导体棒之间的碰撞以及导体棒与
挡板的碰撞均为弹性碰撞,导轨电阻不计,运动过程中导体棒始终与导轨垂直且接触良好。
(1)求两导体棒刚开始运动时,回路中的电流大小:
(2)求两导体棒第一次碰撞前瞬间,导体棒α的速度大小1
(3)通过计算说明导体棒a在整个运动过程中与挡板MW碰撞的总次数,并求导体棒a产
生的焦耳热。
×X
x
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