内容正文:
2025~2026学年普通高中供题训练
高二物理
2026.7
本训练共6页,15小题.满分100分.训练用时75分钟
注意事项:
1.作答前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上,将条形码横贴在
答题卡右上角“条形码粘贴处”。
2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔在答题卡上对应题目后面的答案信息点涂黑;如
需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案答案不能答在训练卷上
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位
置上:如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液不按以上要求作答无
效
4.考生必须保持答题卡的整洁训练结束后,请将答题卡交回
第一部分选择题
(共46分)
一、‘单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项
符合题目要求.选对的得4分,错选、不选的得0分.
1.下列说法正确的是
A.真空治炼炉、金属探测仪都是利用涡流工作的
B.无线电波传播时,频率越高越容易绕过地面障碍物
C.液体表面张力的方向总是垂直于液面,使液体表面积缩小
D.所有晶体都具有规则几何外形,且都表现为各向异性
2.交流发电机的原理示意图如图所示,两磁极间产生的磁场可视为方向水平的匀强磁场,磁感应强度
为B,边长为L、电阻为r的单匝正方形线圈ABCD以ω的角速度绕垂直于磁场方向的转轴OO匀速
转动,此时线圈处于水平位置,连接的定值电阻阻值为R.下列说法正确的是
A.图中位置,线圈中的瞬时电流为零
B。该发电机产生的感应电流的频率为会
C.流过定值电阻的电流有效值为r。
(R+r)
D.从中性面开始计时,该发电机产生的感应电动势表达式为e=BLwcos
3.地磁场可以有效抵御宇宙射线的入侵.赤道剖面外的地磁场可简化为包围地球厚度为d的匀强磁场,
方向垂直该剖面,如图所示,大量相同的带电粒子以相同速率沿图中
箭头方向射向地球.若从a点相切入射的粒子恰好到不了a点正下方
的地面,则下列说法正确的是
A.粒子带正电
B.粒子在地磁场中的运动半径为d
C.从b点入射的粒子一定能到达地面
D.从c点入射的粒子一定到不了地面
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4.一定质量的理想气体经历如图所示的循环过程,下列说法正确的是
A.C+A过程,气体的温度不变
2Po
B.C→A过程,气体对外放热
C.A→B过程,气体分子的平均动能增大
0
D.B→C过程,外界对气体做功W=3P'%
2V。5'o
5.如图所示,在某一生产铜线圈的流水线上,为了检测出未闭合的不合格线圈,通常将完全相同的铜
线圈沿同一直线等距离排列在匀速运动的水平绝缘传送带上,然后让传送带通过一固定的、磁场方
向垂直于传送带的匀强磁场区域,根据穿过磁场后线圈间的距离,就能够检测出不合格线圈.下列
说法正确的是
传送带运动方个B
765
32
A.由图可判断2号线圈为不合格线圈
B.从上往下看,此时7号线圈中的感应电流方向为顺时针
C.从上往下看,合格线圈进入磁场时的感应电流方向为逆时针
D.合格线圈进入磁场和离开磁场的过程受到的磁场力方向相同
6.用图甲电路探究自感现象和LC振荡,线圈的直流电阻不计、自感系数较大.初始时开关均断开,电
容器不带电.现先闭合S1,电路稳定后闭合S2,然后再断开S1,则下列说法正确的是
A.闭合S,灯泡立刻亮起来,然后逐渐变暗
B.断开S1前,电容器不带电
C.断开S后,电容器立即开始放电
27
D.断开S1后,以顺时针方向为电流正方向,则LC回路中的
电流随时间变化如图乙所示
图甲
图乙
7.如图(a)所示,纸面内有边长为20cm的单匝正方形线圈,线圈
个BT
总电阻为0.42,正方形内有垂直纸面向里的匀强磁场,其磁感应
0.3
强度B随时间1的变化如图(b)所示.下列关于线圈中感应电流
×××
I(取逆时针方向为正方向)及线圈ab边受到的安培力F(取a
00
0.4s
指向d方向为正方向)随时间t变化的图像正确的是
图(a)
图(b)
个I(×101A)
小I(×10-1A)
×103N)
F×103N)
8
0
0.
0.4ts
0
01
0.4ls
0
0.41/s
01
0.4t/s
-6
6
A
B
D
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二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题
目要求.全选对的得6分,选对但不全的得3分,错选或不选的得0分.
8.图甲是做布朗运动的某颗微粒的位置连线图,图乙是一定质量的氧气在不同温度下的分子速率分布
图,图丙是用油膜法测量分子直径时描绘的油膜轮廓,图丁是分子间的作用力随分子间距变化的图
像,下列说法正确的是
:分子数百分率
T
0
ir
分子速率)
甲
A.甲图中的连线是微粒无规则运动的运动轨迹
B.乙图中,温度比温度T2低
C.丙图中,数格子算面积时需忽略轮廓内所有不完整的格子
D.丁图中,r=ro时,分子势能最小
9.如图为磁流体发电机的原理图:平行金属板A、B之间有一个较强的匀强磁场,含有大量正、负离子
的等离子体垂直磁场并平行金属板射入板间,电阻R便有电流流过.下列说法正确的是
A.负离子进入磁场后向金属板B偏转
B.若离子的电量越大,则两板间电势差也越大
C.仅增大离子的速率,则两板间电势差增大
D.仅减小两板间距离,则板间电场强度不变
B
等离子体
10.我国特高压直流输电技术是实现“西电东送”的核心基础,如图为整个输电过程的简化模型:发电
厂输出电压为u=1100V2si100m(V)的交流电,经变压器T1升压200倍后通过整流器将交流电转
换成直流电,远程输电后经逆变器把直流电还原成与发电厂输出电压同频的交流电,再经变压器
12降压后把电送到用户端.已知发电厂输出功率恒为P=4X106W,输电线的总电阻R=102,忽略
变压器、整流器、逆变器工作时的能量损耗,且认为直流和交流转换时电压有效值相等,下列说法
正确的是
远距离传输
3
整
逆
发电厂
流
变
用户端
器
R
器
A.发电厂输出交流电的频率为50Hz
B.输电线的热功率约为3.3kW
C.用户端要得到220V交流电,变压器T2原、副线圈匝数比约为1000:1
D.增大变压器T的升压倍数,输电线的热功率也会随之增加
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第二部分
非选择题(共54分)
三、实验题:本大题共2小题,共16分。
11.(8分)某同学使用自制线圈和铁芯来探究电磁感应定律:把两个内阻较小的自制线圈套在铁棒上,
一个作为原线圈,一个作为副线圈.
实验一(图a):
(1)原线圈通过滑动变阻器R、开关S与直流电源E相连,副线圈连接着两个LED灯a和b,己知LED
灯是单向导电,且点亮电压需要超过2.0V.
(2)当开关S闭合瞬间,发现α灯闪亮一下.开关S闭合后,当变阻器滑片迅速从左端滑向右端时,
可能被点亮的是
(填“a”或“b”)灯:
(3)如果实验过程中,让滑片在变阻器左右两端来回移动,两灯都不亮,可能的原因是
A.副线圈的匝数太多
B.滑片移动得太慢
C.变阻器总阻值太大
原线圈
副线圈
图a
实验二(图b):
(4)在原线圈接入低压交流电,副线圈连接一个交流电压表,改变副线圈匝数,并保持原、副线圈的
位置不变.实验测得结果如下表:
副线圈匝数
400
200
100
电压表示数(V)
7.92
3.95
1.97
由表格数据可得实验结论为:
(5)已知两线圈距离越远,漏磁越大.当副线圈缓慢向右移动时,电压表示数
(填“变大”
或“变小”)
铁
棒
原线圈
副线圈
图b
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12.(8分)()在用油膜法估测油酸分子直径的实验中,用到油酸酒精溶液,其中酒精的主要作用是
:最后用公式d=上估算油酸分子的直径,公式中的v指的是
的体积.
(2)某小组设计如图甲装置用于测量当地大气压强.注射器
封闭的空气注射器
气密性和导热性良好,管内横截面积为S,外界环境温度
保持不变,已知当地重力加速度为g,不计一切摩擦
注射孔
①未挂钩码时,将活塞水平向右拉动一段距离后,用橡胶套
封住注射孔
钩码
②分别挂上1、2、3…个钩码,并测出稳定后对应的管内
空气体积、2、?…,记录所挂钩码的总质量m和对
图甲
应的管内空气体积V.
m
③以钩码的总质量m为纵轴,以
(填“”或“1”)为横轴,绘制出
如图乙所示图像,已知图像的纵轴截距为b,则可求得实验时当地的大气压
强p0=
(用b及题中物理量的符号表示).
图乙
四、解答题:本大题共3小题,共38分.按题目要求作答,写出必要的文字说明、方程式和重要演算
步骤,只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位,
13.(10分)气浮隔振台是一种精密的光学工作台,它的4个支撑脚由可调空气弹簧构成.可调空气弹
簧简化结构是一带活塞的气缸,活塞支撑着工作台.导热性能良好的气缸连接着充放气阀门,通过
启动充放气功能可动态调节工作台的高度,从而降低工作台的振动.已知工作台(包括活塞)的总
质量M=32kg,每个气缸截面积均S=0.004m2,气柱长H=10cm,工作台总重量平均压在4个空
气弹簧上,大气压强po=1.0×105Pa,重力加速度g取10m/s2,环境温度不变,不计一切阻力.
(1)当工作台上没有放置物品时,求气缸内气体压强P1:
(2)若未启动充放气功能,当台面正中央放入一质量为m=8kg的仪器时,求此时气柱长度2:
(3)若启动充放气功能,当台面正中央放入一质量为m=8kg的仪器时,控制系统迅速向气缸内充入气
体来维持工作台面高度不变,求充气后缸内气体总质量与原气体总质量的比值(忽略充气过程气
体温度变化)·
支撑工作台
活塞
充放气
H
阀门
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14.(12分)如图所示,两水平等长的带电金属板A、B相距为d,板间存在匀强电场和垂直纸面向外、
磁感应强度为B1的匀强磁场I,GE、HF为方向垂直纸面向里、磁感应强度为B2的匀强磁场Ⅱ的
左、右竖直边界.PQ为水平绝缘薄板,它与磁场Ⅱ的左、右边界相交于P、Q点.粒子打到PQ
上时会被反弹(碰撞时间极短),反弹前后水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反.质量
为m、电荷量为一g的粒子,以速度)水平向右进入磁场1后恰能做直线运动,并从C点射入磁场
Ⅱ.粒子第一次与PQ碰撞时速度恰与PQ垂直,反弹后与PQ再碰撞1次,然后垂直HF边射出磁
场Ⅱ.不计粒子重力,碰撞过程粒子电性和电荷量均不变,不考虑电磁场的边缘效应,
(1)试判断A、B板的电势高低(无须说明理由),并求出两板间电压U的大小:
(2)求PQ长度x:
(3)向下平移PQ至某一位置,让粒子从C点以水平速度射入磁场Ⅱ,使得粒子第一次与PQ碰撞反
弹后恰好从边界GE离开磁场Ⅱ,求此时C点到PQ的距离h及粒子在磁场Ⅱ中运动的时间t.
G
H
X
X
+
+
15.(16分)如图,倾角为0=37的光滑金属导轨与足够长的水平光滑金属导轨在PQ处平滑相接,两
平行导轨相距L=1m、电阻不计.在垂直两个导轨平面向下的方向上均有磁感应强度B=1T的匀强
磁场,EF为磁场边界.开始时导体棒b锁定在与PQ距离为d的位置上.导体棒a从距PQ高h=5m
的位置静止释放,α棒到达PQ前做匀速运动.当α棒到达PQ瞬间解除b棒的锁定状态,两棒在
运动过程中如果相碰,则碰撞后相粘连:如果不相碰,则在b棒离开磁场前两棒己共速.已知α、b
棒完全相同,质量m=1kg、接入电路的电阻R=0.52,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,
cos37°=0.8.求:
(1)a棒到达PQ时的其两端电压值U:
(2)a棒从静止到达PQ过程中整个电路产生的焦耳热Q:
(3)当d取不同值时,a棒最终的速度大小oa与d的关系式.
才
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