内容正文:
间35。
2026年春季学期高二校内期末学业水平质量检测
物理
(试卷总分100分,考试时间75分钟)
注意事项:
1.答题前,务必将自己的姓名、班级、准考证号填写在答题卡规定的位置上。
2.答选择题时,必须使用2B铅笔将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,再选涂其它答案标号。
3.答非选择题时,必须使用0.5毫米黑色签字笔,将答案书写在答题卡规定的位置上。
4.所有题目必须在答题卡上作答,在试题卷上答题无效。
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,只有一项符
合题目要求。)
1.根据课本知识,下列说法正确的是
A,晶体和非晶体都有确定的熔点
B.任何条件下,晶体和非晶体都不可能相互转化
C.“能量耗散”现象说明了与热现象有关的宏观自然过程是有方向性的
D.电冰箱正常工作时,热量能从低温物体(冰箱内的食品)传到高温物体(冰箱外的空气),
这一现象推翻了热力学第二定律
2.分子间作用力F和分子势能E。随分子间距离r的变化关系如图甲、乙
所示(图中0为分子平衡位置),则下列说法正确的是
A.在r小于ro时,随着r的减小F和E,均增大
B.在r大于ro时,随着r的增大F和E均增大
C.当r等于ro时,F=0,E,为最大值
D.当r等于ro时,F=0,E,大于零
3.汽车主动降噪系统的原理是通过扬声器发出声波将车外噪音反向抵消,从而减小车内噪音。下
列说法正确的是
A.汽车降噪是因为噪声信号发生了偏振被“过滤”了
B.汽车降噪是因为噪声信号发生了多普勒效应
声传感器
声器
C.抵消信号与噪声信号的频率要相同
D.抵消信号的振幅应为噪声信号的2倍
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4.上高山、下矿井、出大海、到田间,5G网络正在加速赋能千行百业实现数字化生产。目前全球
已部署超过260张5G网络,覆盖约60%的人口。产生5G无线信号电波的LC振荡电路某时刻的
工作状态如图所示,则该时刻
A.此LC振荡电路产生的电磁波是纵波
B.电容器正在充电,线圈储存的磁场能正在增大
C.若电容器两极板正对面积变小,则电路产生的无线信号电波的频率
变大
D.线路中的电流正在增大
5.如图,用绝热材料制成的密闭容器被隔板K分成A、B两部分,一定量的某理想气体处于A中,
B内为真空。抽取隔板K,气体进入B中,最终整个容器均匀地分布了这种气体。则此过程,
该气体系统
A.对外做功,体积膨胀
B.对外不做功,压强减小
C.内能减少,温度降低
D.体积增大,内能减少
6.半径为R的半圆柱形透明材料的截面如图所示,0为截面半圆的圆心,一束单色光从真空沿半
径方向射入介质,光线延长线与水平直径间的夹角为30°。已知单色光在该介质中的折射率
n=√5,光在真空中的传播速度为c,则光在介质中的传播时间为
A.
B.
2R
c
c
C.3R
D.23R
307
c
0
7.如图所示,在水平放置的条形磁铁的S极附近,一个闭合线圈从位置A静止释放下落到位置C,
下落过程中线圈始终保持水平,在位置B,S极附近的磁感线正好与线圈平面平行,A、B之间
和B、C之间的距离都比较小。下列说法正确的是
A.从上往下看,线圈中的电流方向始终为顺时针
B.从上往下看,线圈中的电流方向始终为逆时针
C.从上往下看,线圈中的电流方向先顺时针后逆时针
D.线圈在位置B时磁通量为零,感应电流也为零
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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。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。)
8.2026年1月8日,我国自主研发的全球首台城市兆瓦级浮空风力发电系统S2000成功完成试飞
和并网验证。该系统采用飞艇状浮空器携带发电机组,将高空风力资源转化为电能并通过电缆
传输回地面。若S2000的输出电压“随时间1变化的规律如图所示,则关于该交流电,下列说
法正确的是
u/kV
110W2
0.02
0.04s
-110√2
A.该交流电的频率是50Hz
B.输出电压的有效值为110W2kV
C.输出电压u随时间变化关系式是w=110sin(100)kV
D.若将S2000的输出电压通过变压器输送给220V用户使用,则变压器的原、副线圈匝数比为
500:1
9.如图甲,工地打桩机的锤击产生沿地面传播的简谐横波,使地面发生上下振动。已知该波波速
v=3000ms,传播过程中频率不变,振幅与传播距离成反比。监测器测得距离打桩机10m处地
面上P点的振动图像如图乙。已知人体可感知到的明显地面振动的最小振幅为2×10m。下列
说法正确的是
+103m)
10
(10s)
甲
A.该简谐波的频率是50Hz
B.该简谐波的波长是30m
C.P点的振动方程为y=1×103sin(200t)m
D.打桩机周边800m处的居民,也能感知到明显地面振动
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10.如图,金属杆b的质量为m、通过的电流为I,处在磁感应强度为B的匀强磁场中,平行导轨
间的距离为L,结果ab静止且紧压于水平导轨上。若磁场方向与导轨平面成0角,金属杆ab与
水平导轨间的摩擦系数为μ,则以下说法正确的是
B
A.金属杆ab所受的安培力大小为BIL
B.金属杆ab所受的安培力大小为BILsin0
C.金属杆ab所受的摩擦力大小为BILsin0
D.金属杆ab所受的摩擦力大小为umg
三、非选择题(本题共5小题,共54分,考生根据要求作答。)
11.(8分)在“用油膜法估测油酸分子的大小”的实验中:
(1)方法及步骤如下:
①向1mL的油酸中加酒精,直至总量达到1000mL:
②用注射器吸取步骤①中配制好的油酸酒精溶液,把它一滴一滴地滴入小量筒中,当滴入
200滴时,测得其体积恰好是1mL:
③先往浅盘里倒入一定深度的水,然后将爽身粉均匀地撒在水面上:
④用注射器往水面上滴入一滴油酸酒精溶液,待油酸薄膜形状稳定后,将事先准备好的玻
璃板放在浅盘上,并在玻璃板上描下油膜的形状:
⑤将画有油膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,如图所示,小方格的边长为10mm,按计算油
膜面积的要求数出轮廓范围内小方格的个数为
格。由上可计算出油酸分子直径为
m(结果保留1位有效数字)。
(2)某次实验中,滴下油酸溶液后,爽身粉散开形成如上图所示的“锯齿”边缘图样,出现该
图样的最大可能原因是
A,滴油酸溶液时注射器离水面高度太低
B.油酸酒精溶液的浓度太小
C.水槽太大,装的水量太多
D.爽身粉撒得太多,且厚度不均匀
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回
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(3)在该实验中,某同学测出的油酸分子直径结果偏大,则可能的原因是
A.将油酸酒精溶液的体积直接当纯油酸体积计算
B,油酸酒精溶液配制后放置的时间较长,酒精挥发较多
C.计算油膜面积时,将不足半格的方格也计为一格
D.求每滴油酸酒精溶液的体积时,1mL的溶液滴数少数了10滴
12.(9分)温度传感器主要用于温度测量与控制、补偿及安全保护,广泛应用于生产生活中。某
项目式学习小组为了方便监测劳动基地生态阳光房的温度,设计了如图甲所示的电路,当气温
低于20℃时低温指示灯亮,高于30℃时高温指示灯亮。已知当继电器K,线圈中的电流大于或
等于10mA时衔铁被吸引下移,当继电器K,线圈中的电流大于15mA时衔铁被吸引上移,控
制电路中电源的电动势E=6V,热敏电阻R,的阻值与温度t关系如图乙所示。
R
低温指示灯
R/9
R
300
200
100
高温指示灯
工作电源
0102030t/℃
乙
(1)若气温升高,电流表A示数将
(选填“增大”“减小”或“不变”)。
(2)若两个继电器线圈的电阻及控制电路电源内阻忽略不计,则定值电阻R,=2。
(3)工作电路中,接线C应与(选填“A”或“B”)端相连。
(4)实际测试中发现气温上升到32℃时,高温指示灯才开始亮,请你分析其中的原因可能是
13.(10分)在中国,汽车已普及千家万户,出行时安全非常重要,其行驶时轮胎的胎压太高容易
造成爆胎事故。已知某型号汽车轮胎容积是o3.0×102m3,正常行驶时胎压应在2.0atm至
2.8atm之间,低于2.0atm或超过2.8atm会发出警报声。行车前,仪表显示的左前轮胎压为
2.6atm,右前轮胎压为2.0atm,两后轮胎压为2.3atm,此时环境气温为27℃,(设轮胎容积
不变,胎内气体看成理想气体)。求:
(1)行驶一段时间后,左前轮胎内气温达到了57℃,此时其胎压是多少?报警器是否会报警?
(2)若行车前使右前轮轮胎压强变为2.3atm,需用打气机(充气泵)给该轮胎充多少立方米
压强为1atm的气体进去?(设充气过程温度不变)
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回
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14.(11分)磁偏转系统是电子光学系统的核心组件,其核心原理是利用磁场调整电子的运动方向。
如图利用圆形磁场调节电子运动方向,在该平面上半径为R的圆形区域
0
内存在垂直平面向里的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度大小为B。
R
电荷量为e、质量为m的电子从P点沿半径方向进入磁场,从Q点沿半
0
径方向离开磁场,已知电子在磁场中做圆周运动的半径为5R,不计电
子重力。(e,B,R,m,π为已知量)求:
(1)电子入射的速度大小:
(2)电子由P运动至Q的时间:
(3)关于电子由P运动至Q的过程中,洛伦兹力对电子产生冲量1的大小
有下列两种解法:第一种,由1=F1=eoB1,把(1)、(2)问中得到
的t代入可求I=23红eBR:第二种,由动量定理I=P表-P初=
△P=l
△P=m·△v,该表达式为矢量式则由右图中矢量关系得
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△P=2P初cos30°=V3P物,则I=△P=V3P,=eBR。发现两种解法结
果不相同,请你判断哪种解法是错误的,说出该解法错误的原因。
15.(16分)如图所示,eig1和eg2是两根足够长且电阻不计的固定光滑平行金属轨道,两轨道
间距L=80cm,其中g1和g2为轨道的水平部分,e和e22是倾斜部分。在虚线右侧空间
存在磁感应强度大小B=1T,方向竖直向上的匀强磁场,不计导体棒在轨道连接处的动能损失。
导体棒ab的质量m=0.1kg,其接入电路的电阻R=82,置于距轨道底端高度h=80cm处。另一
完全相同的导体棒cd静止于水平导轨上。从导体棒b由静止释放,到两棒最终稳定运动的过
程中,ab棒与cd棒未发生碰撞,且两导体棒始终与导轨保持垂直,取重力加速度g10m/s2。
求:
(1)ab棒刚进入磁场时的速度和加速度的大小:
(2)整个过程中产生的焦耳热:
(3)整个过程中通过ab棒的电荷量。
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