内容正文:
普通高中2025一2026学年(下)高二年级期末考试
物理(A卷)参考答案
1.C解析:温度升高,分子的平均动能增大,不是每一个分子的动能都增大,A错误;扩散现象可以发生在固体
和液体之间,B错误;布朗运动是物质微粒受其他分子的撞击力不平衡造成的,C正确;分子间距离减小,分子
力可能减小,D错误。故选C。
2.B解析:根据单摆周期公式T=2,厂,可知摆长不变,周期不变,碰后速度减小,因此振幅减小,B正确。
g
故选B。
3.B解析:从氢原子发出的光子有C?=6种,其中只有三种频率的光子能使金属发生光电效应,因此光电子数
和光子数不同,A、C错误,B正确;从金属逸出的光电子的动能最大为Ekm=E4一E1一W。=7.75eV,D错
误。故选B。
4B解析:由m=m,(侣分)广可知,经过80天,该同位素还剩余()》”g,A储误;经过8天,还剩余0.5g若剩
余0.4g,则时间大于8天,B正确;经过16天,该同位素有0.75g发生了衰变,D错误;改变环境温度,半衰
期不变,C错误。故选B。
5.A解析:小球A从释放到运动到水平面上,根据机械能守恒,mAgh=2mi,解得,=3m/s,A、B碰撞,
根据动量守恒,能放守相,可得=m十m00时=了m,匠+弓m,代人数据,解得
2m/s,由动量定理,Ft=mBB,解得,F=40N,A正确。故选A。
R
6.D解析:电压表的示数U有一R十,E有=9V,A错误;由右手定则,图示时刻,从上向下看线圈中电流沿逆时
针方向,B错误;电流频率∫一2-5,一个周期内电流方向改变2次,每秒电流方向改变10次,C错误:灯
包的功率P=三9w,D正确。故选卫
7.C解析:运动至O点时,小球所受电场力为零,合力等于重力,小球做加速运动,因此将到达O点时一定做
加速运动,A错误;小球经过O点后一直向下做加速运动,不会返回,因此不会做简谐运动,B错误;由释放至
0点,根搬能提守恒,m8A-爱一女,解得m一长(日
1
ghR R2+h
,C正确;根据能量守恒,
√R2+h2
2mgh+m=司m,解得u=eh+a,D皓误。故选C。
8.AB解析:A正在做加速运动,即正向平衡位置运动,可知波沿x轴正方向传播,A正确;质点A1s内运动
入
的路程为2倍振幅,则经过的时间为半个周期,因此周期为2s,B正确;波速v一千=1m/s,C错误;t=0与
t=1s时刻质点A的加速度方向不同,D错误。故选AB。
9.BC解析:由题意及几何知识可知,全反射临界角为60°,折射率n一snC=},A错误,B正确:
·物理(A卷)答案(第1页,共5页)·
609
光在玻璃砖中的传搔速度口=,传播路程,=3R,传播时间4=三
解得4-2R,C正确,D错误,故
c
选BC。
10.BC解析:细线断后小球以方向水平向左、大小为g的加速度做类平抛运动,可知合力大小为mg,方向水
平向左,分析小球受力,如图
F电
F合=mgk
45°C
、Ymg
由图可知,电场力大小为F=Eg=2mg,则E=②m3,电扬方向与水平方向成45°斜向左上,A错误,
9
1
B正确;由释放到A点,根据动能定理,mgL=2mu1,解得vA=√2g,C正确;释放位置为最低点,A为等
效最低点,根据对称性,小球可运动至最高点且在最高点时速度为零,D错误。故选BC。
11.答案:(1)3.75(1分)
e号a分)
、MM+m
(3)
(2分)
t1 t2
④2M(保)a分)()°-+m)(保)a分)
解析:(1)根据题意可知d=3mm十0.05×15mm=3.75mm。
d
(2)碰前滑块1的速度为v。=
t
③)根据动量守恒定律,M专M十m化简可得4M十m
(④)根指能量守恒定体,左侧弹簧开始时的弹性势能为号M(),碰撞载失的肌械能为分M(气)
12.答案:(1)R。(1分)越大(2分)
(2)5(2分)
(3)小(2分)
(4)小(2分)
·物理(A卷)答案(第2页,共5页)·
解析:(1)汽车所载货物越重,报警器两端的电压应越大,压力越大,压敏电阻的阻值越小,因此报警器应并
联在R。两端。
(2)当达到限载质量时,作用于压敏电阻的压力大小为4×10N,对应阻值为4,由闭合电路的欧姆定律,
Ro
U=R。十R十R十E,代入数据,得R=50。
(3)减小车厢限载质量,压敏电阻R、的阻值增大,电阻箱接入阻值应调小。
(4)电源电动势降低,电阻箱接入阻值应调小。
13.答案:(1)360K
(2)增加了14J
解析:(1)开始时,分析活塞受力,可得
poS+mg=p1S(1分)
活塞开始运动时,摩擦力向下达到最大,分析活塞受力,可得
poS+mg+F:=p2S(1分)
由查理定片一会1分》
由以上各式,解得T2=360K(1分)
(2)活塞移动后,封闭气体压强不变,由盖-吕萨克定律
his h2S
T2T3
(2分)
外界对气体做功
W=-p2(h2-h1)S(2分)
由热力学第一定律,△U=W+Q(1分)
由以上各式,代入数据,解得
△U=14J(1分)
即封闭气体内能增加了14J。
14.答案:(1)3gB,R
3m
(2)6rm
gB。
al+2)R
解析:(1)根据题意,由几何关系可知,粒子从进人磁场I到第1次离开磁场I转过的角度为120°,如图
0
60R
O D
可得粒子做圆周运动的轨迹半径
3R(2分)
根据洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律
·物理(A卷)答案(第3页,共5页)·
qoB。=m7
(1分)
解得=3gB,R
(1分)
3m
(2)如图,画出粒子运动轨迹
C
A
B
由图得,粒子运动时间t=3T(2分)
T、2mm
qBo
(1分)
得t=6mm
(1分)
gB。
(3)由图可得
OF-r+R-(15)R
(1分)
CF=√3OF=(1+3)R(1分)
A到切点的距离
L=CF--+2)R
(2分)
15.答案:(1)2BLo
2R
(2)3-1)BLH
2R
2√2mwoR
(3)
B2L2
+(3-1)H
④w+时
解析:(1)轻绳与导体棒脱离时,导体棒的速度=
c0s45=2,(2分)
此时感应电动势E=BLv=√2BLvo(1分)
回路中电流1=2R
E 2BLvo
2R
(1分)
△D
(2)根据题意,由法拉第电磁感应定律,此过程电路中平均电流I三
At
2R
(2分)
通过定值电阻的电荷量g=1△=△D
2R
(1分)
·物理(A卷)答案(第4页,共5页)·
由△Φ=BL·x1=BL·(W3H-H)(1分)
可得q=
(3-1)BLH
2R
.(1分)
(3)从轻绳脱离到导体棒静止,对导体棒,由动量定理
-BLIA:-0-mv()
2R
2R
2√2muoR
可得x2=
B2L2
(1分)
则总位移x=x1十x2=
2√2mvR
B2L2
+(3-1)H(2分)
(4)轻绳与导体棒脱离之前导体棒克服安培力做功为W,则脱离之前电阻R产生的热量
Q.-
1分)
脱离后,导体棒的动能全部转化为内能,电阻R产生的热量
Q.=2E=2m1分)
故整个过程中定值电阻R产生的热量
Q=Q,十Q,=2w+7m1分)
·物理(A卷)答案(第5页,共5页)·秘密★启用前
普通高中2025一2026学年(下)高二年级期末考试
物理(A卷)
注意事项:
)
1,答卷前,考生务必将自己的姓名、班级、考场号、座位号、考生号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
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,将本试卷和答题卡一并交回。
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
有一项是符合题目要求的。
1.关于分子动理论,下列说法正确的是
A.气体温度升高,每一个分子的动能都增大
B.固体和液体之间无法发生扩散现象
C.布朗运动是物质微粒受其他分子的撞击力不平衡造成的
D.分子间距离减小,分子力增大
2.如图所示,内壁光滑的半球壳固定在水平面上,小球A在球壳内最低点附近左右摆动
(振幅远小于球壳半径)。当小球A运动到最高点时,在球壳最低点轻轻放上小球B,
之后两球发生碰撞并粘在一起。A、B均可视为质点,则关于小球A碰撞后的周期和
振幅,下列说法正确的是
A B
i
A.周期增大,振幅减小
B.周期不变,振幅减小
C.周期、振幅均不变
D.周期和振幅均减小
3.氢原子能级示意图如图所示。现利用一群处于=4能级的氢原子发出的光照射逸出
功为5eV的某种金属,以研究光电效应的规律,下列说法正确的是
A.氢原子放出的光子只有三种
eV
------.0
--0.54
B.氢原子放出的光子有三种能使该金属发生光电效应
-0.85
1.51
C.从金属表面逸出的电子数与氢原子放出的光子数相同
3.40
D.从金属表面逸出的电子的动能可能为12.75eV
-13.6
物理试题(A卷)第1页(共6页)
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4.某种放射性同位素的半衰期为8天,现有1g该同位素,则下列说法正确的是
A.经过80天,该同位素还剩余0.1g
B.若发现该同位素还剩余0.4g,可知经过的时间大于8天
C.将该同位素置于低温环境中,可延长其半衰期
D.经过16天,该同位素有0.25g发生了衰变
5.如图所示,圆弧面与水平面平滑连接,将质量m=0.1kg的小球A从圆弧上距离水
平面h=0.45m的高度处由静止释放,与静止在水平面上的大小相同的小球B发生
弹性对心碰撞,作用时间为0.01s。已知小球B的质量mB=0.2kg,不计所有摩擦和
空气阻力,重力加速度g=10m/s2,则碰撞过程中两球之间的平均作用力大小为
b
A.40N
B.4N
C.2N
D.20N
6.如图所示是某小型发电机的原理示意图。线圈逆时针转动,产生的电动势瞬时值表达
式为e=l0√2sin10πt(V)。发电机线圈的总电阻r=12,外接灯泡的电阻R=92。
电压表为理想电压表,图示时刻线圈中磁通量为零。则下列说法正确的是
A.图示时刻电压表的示数为9√2V
B.图示时刻,从上向下看线圈中电流沿顺时针方向
C.电流方向每秒改变5次
⊙⑧
D.灯泡的功率为9W
0
7.如图所示,半径为R的均匀带电绝缘圆环水平固定放置,圆心为O,总电荷量为十q,
过O点的足够长光滑绝缘细杆竖直固定,带电荷量也为十q的小球套在杆上。在小球
距O点高h处时给小球一个向下的初速度vo,小球经过O点时速度也为v。已知点
电荷的电势公式为9=k?(其中k为静电力常量Q为点电荷电荷量,r为到点电荷
的距离),小球可视为点电荷,重力加速度为g。则下列说法正确的是
A.从开始运动到到达O点小球先加速后减速
B.小球的运动为简谐运动
C.小球的质量为kg
ghR
R+h2
D.小球运动至O点下方h处时的速度大小为√2gh
物理试题(A卷)第2页(共6页)
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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
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。
8.如图所示,一列简谐横波沿x轴传播,图示为t=0时刻的部分波形,此时质点A正在
做加速运动,经过1s,质点A运动的路程为20cm,则关于
y/cm
该简谐波,下列说法正确的是
A.该简谐波沿x轴正方向传播
B.该简谐波的周期为2s
10
C.该简谐波的波速为20cm/s
D.t=0与t=1s时刻质点A的加速度相同
9.如图所示为一半圆形玻璃砖的横截面,其半径为R,圆心为O。一束单色光从A点垂
直底面射人玻璃砖并恰好未从上侧圆弧面射出,仅在圆弧面上连续发生三次反射后从
B点垂直底面射出。已知真空中光速为c。则下列说法正确的是
A.玻璃砖的折射率为√3
B玻璃砖的折射率为
3
C.光在玻璃砖中传播的时间为25R
D,光在玻璃砖中传播的时间为35R
10.如图所示,竖直平面内长为L、不可伸长的轻质绝缘细线一端固定于O点,另一端连
接一带电小球。小球带电荷量为十q,质量为m,空间存在平行于竖直平面的匀强电
场(图中未画出),小球可在竖直平面内做圆周运动,A与O点等高。现将小球从最
低点由静止释放,其运动至A点时细线突然断裂,此后小球以方向水平向左、大小为
g的加速度做类平抛运动。重力加速度为g。则下列说法正确的是
A.电场方向水平向左
B电场强度大小为Emg
q
C.细线断裂前瞬间小球的速度大小为√2gL
D.若细线未断,小球不能运动到最高点
三、非选择题:本题共5题,共54分。
11,(6分)如图甲所示为利用气垫导轨验证动量守恒定律的实验装置。中间装有光电门
的气垫导轨放在水平桌面上,导轨左右两侧的挡板上各固定一根水平弹簧,调节导轨
水平。将滑块1、2分别放在光电门的两侧,两个滑块的碰撞端分别贴有轻质尼龙搭
物理试题(A卷)第3页(共6页)
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扣,两弹簧与滑块均未连接,滑块1上固定有遮光条,推动滑块1压缩左侧弹簧,并用
轻绳连接滑块1和左侧挡板。实验时烧断轻绳,使滑块1向右运动与滑块2发生碰
撞,两滑块碰撞后连为一体,测得遮光条前两次的挡光时间分别为t1和t2。已知滑
块1(含遮光条)、2的质量分别为M和m,重力加速度为g。
滑块1
光电门
遮光条
滑块2
气垫导轨
77777777
甲
乙
(1)利用游标卡尺测量遮光条的宽度d,如图乙所示,可得d=
mm。
(2)滑块1与滑块2碰前的速度大小为
(用d、t1或t2表示)。
(3)如果表达式
成立,则两滑块组成的系统在碰撞过程中动量守恒。
(4)初始时左侧弹簧的弹性势能为
,两滑块碰撞过程中损失的机械能为
12.(9分)为防止车辆超载,在车上安装了超载报警装置,其报警原理电路图如图甲所
示,压敏电阻的阻值RN随所受压力F、的变化如图乙所示。将压敏电阻置于车厢下
某一受力点,经过设计,已知压敏电阻所受的压力为车厢和货物的总重量的一半。车
厢的质量m。=1000kg,车厢限载质量m=7000kg,电源电动势E=12V,内阻r=
1,定值电阻R。=2,报警器两端电压大于等于2V时会发出警报,重力加速度
g=10m/s2。
报警器
Ro
F/(×10N)
甲
乙
(1)报警器应并联在
(填“R。”或“R、”)两端,汽车所载货物越重,报瞥器两端
的电压
(填“越大”或“越小”)。
(2)应将电阻箱R的接人阻值调为
0。
(3)若要减小车厢限载质量m,应将电阻箱R的接入阻值调
(填“大”或
“小”)。
(4)长时间使用后,电源电动势降低,为使报警器正常工作,应将电阻箱R的接人阻
值调
(填“大”或“小”)。
物理试题(A卷)第4页(共6页)
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13.(10分)如图所示,一开口向上、导热良好的柱形汽缸置于水平地面上,缸内用活塞封
闭了一定质量的理想气体。活塞质量m=1kg、横截面积S=10cm2,活塞与汽缸间
的最大静摩擦力F,=10N。开始时活塞与汽缸底部的距离为h,=10cm,活塞与汽
缸壁间恰好无摩擦,环境温度T,=330K,大气压强p。=1.0×105Pa。汽缸足够高,
最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2,现缓慢升高环境温度。
(1)求活塞开始运动时的环境温度;
(2)若从活塞开始运动到环境温度升高至540K的过程中,封闭气体从外界吸收了
20J的热量,求该过程中封闭气体内能的改变量。
14.(12分)如图所示,圆形区域内存在方向垂直纸面向里、磁感应强度大小为B。的匀强
磁场I,其圆心为O,半径为R。正三角形ABC的中心也为O,在圆形和三角形间存
在方向垂直纸面向外的匀强磁场Ⅱ,磁感应强度大小也为B。一质量为、电荷量
为q的带正电粒子从圆上的D点以垂直AB、指向O点的速度进人磁场I,粒子第一
次离开磁场I时速度方向指向A点,粒子在运动过程中恰好未离开△ABC范围。粒
子重力不计。求:
(1)粒子的速度v的大小;
(2)粒子从开始运动到第一次回到D点经过的时间t;
(3)粒子运动到AC边时到A点的距离L。
0
、
、
---
B
物理试题(A卷)第5页(共6页)
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15.(17分)如图所示,两根足够长的光滑平行金属直导轨MN、PQ固定在同一绝缘水平
面内,导轨间距为L,导轨的左侧MP间接有阻值为R的定值电阻。一质量为m的
导体棒α垂直导轨放置,其电阻为R。导轨平面内存在竖直向上的匀强磁场,磁感应
强度大小为B。水平面上方固定一光滑小定滑轮,定滑轮位于两导轨正中间上方高
H处。一不可伸长的绝缘轻绳绕过定滑轮,一端连接导体棒中点,另一端施加竖直
向下的作用力,使导体棒由静止开始运动,初始时轻绳与水平方向的夹角为30°。当
轻绳与水平方向的夹角为45°时,轻绳自由端竖直向下的速度大小为。,此刻使轻绳
与导体棒脱离。轻绳与导体棒脱离之前导体棒位于定滑轮右侧,轻绳始终紧绷。导
体棒与导轨始终接触良好,导轨电阻不计。求:
(1)轻绳刚与导体棒脱离时,回路中电流大小;
(2)从导体棒开始运动到轻绳刚脱离导体棒时,通过定值电阻的电荷量;
(3)导体棒从开始运动到静止时的位移大小;
(4)若轻绳与导体棒脱离之前导体棒克服安培力做功为W,则从导体棒开始运动到最
终静止,定值电阻R产生的热量。
物理试题(A卷)第6页(共6页)
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