精品解析:重庆市2025-2026学年高二下学期7月期末物理试题

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2026-07-10
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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) 重庆市
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 2.04 MB
发布时间 2026-07-10
更新时间 2026-07-10
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-07-10
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来源 学科网

内容正文:

高二物理 满分100分,时间75分钟。 一、单项选择题:共7题,每题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. 雨后公路积水上面漂浮的油膜经常呈现出彩色条纹,这是( ) A. 光的干涉现象 B. 光的衍射现象 C. 光的全反射现象 D. 光的偏振现象 2. 下列图像中,不属于交变电流的是( ) A. B. C. D. 3. 某车载收音机通过改变LC振荡电路的电容值来选台(线圈固定不变)。若当其电容值为时,可接收的电磁波频率为,则当其电容值为时,可接收的电磁波频率为( ) A. B. C. D. 4. 一间教室的长、宽、高分别约为、、。假设该教室内的空气处于标准状况,阿伏加德罗常数的值为,气体在标准状况下的体积为,则该教室中的空气分子个数约为( ) A. 个 B. 个 C. 个 D. 个 5. 如图甲所示,某均匀介质中,两波源、分别位于轴上和处且均沿轴方向持续振动,两波源的振动图像如图乙所示。两波源产生的简谐横波沿轴相向传播,波速均为。则下列说法正确的是( ) A. 两波源振动的频率为 B. 两波源产生的简谐横波的波长为 C. 稳定时,处为振动加强点 D. 稳定时,处的振幅为 6. 一定质量的理想气体由状态经过状态变为状态又回到状态,其图像如图所示。据此可知( ) A. 过程中,气体温度保持不变 B. 过程中,气体温度先降低后升高 C. 过程中,气体从外界吸热 D. 过程中,气体从外界吸热 7. 如图所示,正六边形的三个顶点、、分别固定有三根无限长的通电直导线a、b、c,导线均垂直于正六边形所在平面且均通有恒定电流,其中a、c中的电流方向向里,b中的电流方向向外,c所受安培力方向与边平行。已知图中任意两根导线间的安培力大小满足(其中为非零常量,、为导线中的电流强度,为两导线间的距离),则导线a、b中的电流大小之比等于( ) A. B. C. D. 二、多项选择题:共3题,每题5分,共15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5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 8. 下列说法正确的是( ) A. 用力拉铁棒的两端,铁棒没有断,这是分子间存在引力的宏观表现 B. 固体熔化时吸收热量,分子的平均动能一定增大 C. 要保持农田土壤下的水分,需要将土压实 D. 机械能可以全部转化成内能,这个过程是不可逆的 9. 如图所示,两水平平行正对的金属板a、b之间有很强的水平匀强磁场,两金属板与定值电阻相连且均不带电。现将含有大量正、负带电粒子的等离子体以水平速度沿图示垂直磁场的方向不断射入磁场,稳定时电路中的电流。不计粒子重力和粒子间的相互作用,已知a、b两板的间距,则下列说法正确的是( ) A. a板是电源正极 B. b板是电源正极 C. a、b两板间匀强磁场的磁感应强度大小 D. a、b两板间匀强磁场的磁感应强度大小 10. 如图(俯视图)所示,足够长的粗糙平行金属导轨水平固定,导轨间距为,其左端连接一电动势为、内阻为的电源和一阻值的定值电阻,整个导轨处于竖直向下、磁感应强度大小为的匀强磁场中。开始时开关断开,一质量为、电阻为、长度为的细直金属杆垂直静置在导轨上。现将开关接“1”,金属杆由静止开始加速运动,当其速度达到稳定时,将开关从“1”迅速拨到“2”,金属杆减速运动时间最终静止。若金属杆与导轨始终接触良好且两者间的动摩擦因数为,导轨与导线的电阻及空气阻力忽略不计,已知重力加速度为,则下列说法正确的是( ) A. 金属杆速度达到稳定时,其速度大小为 B. 金属杆速度达到稳定时,其速度大小为 C. 开关拨到“2”后,金属杆减速运动的位移大小为 D. 开关拨到“2”后,金属杆减速运动的位移大小为 三、非选择题:共5题,共57分。 11. 某学习小组用如图1所示的双线摆来测量当地的重力加速度大小。将一个小球用两根长度均为的细线悬挂在水平天花板上,两悬点间的距离为。 (1)用20分度的游标卡尺测量小球的直径,结果如图2所示,则_________。 (2)将小球垂直纸面拉起后由静止释放,使小球小角度摆动(视为简谐运动),并用秒表测出小球从第1次通过最低位置到第次通过最低位置的总时间,则小球摆动的周期_________(用、表示)。 (3)当地重力加速度大小_________(用、、、、表示)。 12. 某同学用光敏电阻和电磁继电器等器材设计了一个自动光控照明电路,其电路图如图1所示,用直流电源给电磁铁供电作为控制电路,用220 V交流电给路灯供电。傍晚天变黑,路灯自动亮起;早晨天亮时,路灯自动熄灭。该同学所用光敏电阻的阻值随光照强度(单位:勒克斯,光越强,光照强度越大)变化的关系如图2所示。 (1)根据图2可以得出结论:光敏电阻的阻值随光照强度的增大而_________(选填“增大”或“减小”)。 (2)图1是电磁继电器的构造示意图,工作时应将单刀双掷开关S接_________(选填“a”或“b”)。 (3)已知直流电源电动势、内阻,电磁铁线圈总电阻为,当电流超过时可吸合衔铁。要求天色渐暗、光照强度降低至时点亮路灯,则滑动变阻器接入电路的阻值为_________。 (4)若直流电源使用较长时间后,其电动势减小、内阻增大,要使控制电路正常工作,则滑动变阻器接入电路的阻值需要适当_________(选填“增大”或“减小”)。 13. 如图所示,直角是某均质玻璃砖的横截面,其中,,。一细束单色光从边上的中点垂直边由真空射入该玻璃砖,第一次从边上出射时的折射光线恰好与边平行。已知光在真空中的传播速度为,求: (1)该玻璃砖对该单色光的折射率; (2)该光束从边入射到第一次从边出射,在玻璃砖内经过的时间。 14. 某水库的水流量为,落差为,现用它来发电。已知该水电站的发电效率为50%,发电机的输出电压为。水电站输出的电能先通过升压变压器,进行远距离输电,再通过降压变压器输送到用户,其中远距离输电线的总电阻为(其余电阻不计),输电线上损失的电功率为发电机输出功率的5%,用户需要的电压为。假定所有变压器都是理想变压器,水的密度,重力加速度取。求: (1)该水电站发电机输出的电功率和电流; (2)随着电动汽车的普及,最多可供多少台7 kW家庭用电动汽车充电设备同时工作? (3)升压、降压变压器各自的原、副线圈匝数之比。 15. 如图1所示的平面直角坐标系中,区域内充满沿方向、电场强度大小为的匀强电场(未画出),仅持续时间后消失(如图2),区域内充满垂直平面向外的匀强磁场,磁场边界(:,:)与轴的交点分别为、。某次实验时,一电子枪从坐标原点沿方向以相同的速度持续发射出电子,其中时刻进入电场的电子,在时刻通过点进入磁场后,恰好不飞出磁场区域。已知点坐标为,不计电子重力,不考虑电子间的相互作用及电场突变对电子运动的影响。 (1)求电子的比荷。 (2)求匀强磁场的磁感应强度大小。 (3)其他条件不变,若只将电子枪向方向平移一定距离,时刻进入电场的电子能垂直穿过轴,求该电子相邻两次穿过轴的时间间隔。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 高二物理 满分100分,时间75分钟。 一、单项选择题:共7题,每题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. 雨后公路积水上面漂浮的油膜经常呈现出彩色条纹,这是( ) A. 光的干涉现象 B. 光的衍射现象 C. 光的全反射现象 D. 光的偏振现象 【答案】A 【解析】 【详解】油膜上下表面反射的两列光为相干光,相遇时发生薄膜干涉,不同色光波长不同,干涉加强的位置不同,因此呈现彩色条纹,属于光的干涉现象。 故选A。 2. 下列图像中,不属于交变电流的是( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】交变电流指的是电流的大小、方向都随时间做周期性变化,简称交流电。由交变电流的概念,可知B选项的电流大小随时间做周期性变化,方向不变,不属于交变电流。ACD选项的电流大小、方向都随时间做周期性变化,属于交变电流。 故选B。 3. 某车载收音机通过改变LC振荡电路的电容值来选台(线圈固定不变)。若当其电容值为时,可接收的电磁波频率为,则当其电容值为时,可接收的电磁波频率为( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】LC振荡电路的固有频率公式为 当电容为时,代入公式得 故选A。 4. 一间教室的长、宽、高分别约为、、。假设该教室内的空气处于标准状况,阿伏加德罗常数的值为,气体在标准状况下的体积为,则该教室中的空气分子个数约为( ) A. 个 B. 个 C. 个 D. 个 【答案】C 【解析】 【详解】教室内空气的体积为 标准状况下空气的物质的量满足 空气分子总数 将代入,解得个 故选C。 5. 如图甲所示,某均匀介质中,两波源、分别位于轴上和处且均沿轴方向持续振动,两波源的振动图像如图乙所示。两波源产生的简谐横波沿轴相向传播,波速均为。则下列说法正确的是( ) A. 两波源振动的频率为 B. 两波源产生的简谐横波的波长为 C. 稳定时,处为振动加强点 D. 稳定时,处的振幅为 【答案】D 【解析】 【详解】A.由图乙可知,两波源的振动周期 ,频率 ,故A错误; B.根据波速公式  得波长 ,故B错误; C.对  处,两波源到该点的路程差  由图乙可知,两波源起振方向相反,初始相位差为 ,当路程差为整数倍波长时,总相位差为  该点为振动减弱点,故C错误; D.对  处,路程差  同理,该点为振动减弱点;减弱点振幅为两波振幅之差,,故D正确。 故选D。 6. 一定质量的理想气体由状态经过状态变为状态又回到状态,其图像如图所示。据此可知( ) A. 过程中,气体温度保持不变 B. 过程中,气体温度先降低后升高 C. 过程中,气体从外界吸热 D. 过程中,气体从外界吸热 【答案】C 【解析】 【详解】AB.对理想气体,由 可知,温度与乘积成正比 点: 点: 故 图像等温线是一条双曲线,离原点越远,温度越高,说明过程中,温度先升高后降低。故A、B均错误; CD.整个过程回到初始状态,理想气体内能仅与温度有关,故内能变化 根据热力学第一定律(为外界对气体做的功) 分过程计算总功: :体积膨胀,气体对外做功, :等压压缩,外界对气体做功, :体积不变,做功 总功: 代入热力学第一定律:  得 即气体从外界吸热 故C正确,D错误。 故选C。 7. 如图所示,正六边形的三个顶点、、分别固定有三根无限长的通电直导线a、b、c,导线均垂直于正六边形所在平面且均通有恒定电流,其中a、c中的电流方向向里,b中的电流方向向外,c所受安培力方向与边平行。已知图中任意两根导线间的安培力大小满足(其中为非零常量,、为导线中的电流强度,为两导线间的距离),则导线a、b中的电流大小之比等于( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】同向电流相互吸引,反向电流相互排斥。设正六边形边长为,可得三点位置关系:与间距,与间距,沿水平方向。 与同向电流,相互吸引:受到的吸引力​沿连线指向(斜向左下,与水平方向夹角),大小为: ​​ 与反向电流,相互排斥:受到的排斥力​沿连线竖直向上(为竖直线),大小为: ​​ 所受总安培力平行于(水平方向),因此竖直方向合力为0, 向下的竖直分量 = 向上的,即:  代入大小化简:  整理得:  即 故选B。 二、多项选择题:共3题,每题5分,共15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5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 8. 下列说法正确的是( ) A. 用力拉铁棒的两端,铁棒没有断,这是分子间存在引力的宏观表现 B. 固体熔化时吸收热量,分子的平均动能一定增大 C. 要保持农田土壤下的水分,需要将土压实 D. 机械能可以全部转化成内能,这个过程是不可逆的 【答案】AD 【解析】 【详解】A.拉伸铁棒时,铁棒分子间整体表现为引力,阻碍铁棒断裂,铁棒没断正是分子间存在引力的宏观表现,A正确; B.温度是分子平均动能的标志,晶体(属于固体)熔化时吸收热量但温度不变,因此分子平均动能不变,B错误; C.土壤中的孔隙会形成毛细管,地下水会沿毛细管上升蒸发;压实土壤会让毛细管更多更细,毛细作用增强,加速水分流失,要保持土壤水分需要松土破坏毛细管,C错误; D.根据热力学第二定律可知热现象具有方向性,机械能可以全部转化成内能,这个过程是不可逆的,故D正确。 故选AD。 9. 如图所示,两水平平行正对的金属板a、b之间有很强的水平匀强磁场,两金属板与定值电阻相连且均不带电。现将含有大量正、负带电粒子的等离子体以水平速度沿图示垂直磁场的方向不断射入磁场,稳定时电路中的电流。不计粒子重力和粒子间的相互作用,已知a、b两板的间距,则下列说法正确的是( ) A. a板是电源正极 B. b板是电源正极 C. a、b两板间匀强磁场的磁感应强度大小 D. a、b两板间匀强磁场的磁感应强度大小 【答案】BC 【解析】 【详解】AB.磁场方向由左N极指向右S极,即水平向右。根据左手定则:正电荷受洛伦兹力方向向下,正电荷向b板偏转,使b板带正电;负电荷运动方向向上,洛伦兹力方向向上,负电荷向a板偏转,使a板带负电。 因此b板是电源正极,故A错误,B正确; CD.稳定时带电粒子受力平衡,洛伦兹力等于电场力  ​ 整理得板间电压  路端电压满足欧姆定律  联立得  ,故C正确,D错误。 故选BC。 10. 如图(俯视图)所示,足够长的粗糙平行金属导轨水平固定,导轨间距为,其左端连接一电动势为、内阻为的电源和一阻值的定值电阻,整个导轨处于竖直向下、磁感应强度大小为的匀强磁场中。开始时开关断开,一质量为、电阻为、长度为的细直金属杆垂直静置在导轨上。现将开关接“1”,金属杆由静止开始加速运动,当其速度达到稳定时,将开关从“1”迅速拨到“2”,金属杆减速运动时间最终静止。若金属杆与导轨始终接触良好且两者间的动摩擦因数为,导轨与导线的电阻及空气阻力忽略不计,已知重力加速度为,则下列说法正确的是( ) A. 金属杆速度达到稳定时,其速度大小为 B. 金属杆速度达到稳定时,其速度大小为 C. 开关拨到“2”后,金属杆减速运动的位移大小为 D. 开关拨到“2”后,金属杆减速运动的位移大小为 【答案】BD 【解析】 【详解】AB.金属杆速度达到稳定时,对金属杆有 解得,故A错误,B正确; CD.开关S拨到“2”后,规定向右为正方向,对金属杆,根据动量定理有 其中,联立解得金属杆减速运动的位移大小为,故C错误,D正确。 故选BD。 三、非选择题:共5题,共57分。 11. 某学习小组用如图1所示的双线摆来测量当地的重力加速度大小。将一个小球用两根长度均为的细线悬挂在水平天花板上,两悬点间的距离为。 (1)用20分度的游标卡尺测量小球的直径,结果如图2所示,则_________。 (2)将小球垂直纸面拉起后由静止释放,使小球小角度摆动(视为简谐运动),并用秒表测出小球从第1次通过最低位置到第次通过最低位置的总时间,则小球摆动的周期_________(用、表示)。 (3)当地重力加速度大小_________(用、、、、表示)。 【答案】(1)1.235 (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 20分度游标卡尺的精确值为,由图2可知小球的直径为 【小问2详解】 用秒表测出小球从第1次通过最低位置到第次通过最低位置的总时间,小球一个周期内会2次经过最低点,则小球摆动的周期 【小问3详解】 根据几何关系可得 双线摆的等效摆长为 根据单摆周期公式 联立可得当地重力加速度大小为 12. 某同学用光敏电阻和电磁继电器等器材设计了一个自动光控照明电路,其电路图如图1所示,用直流电源给电磁铁供电作为控制电路,用220 V交流电给路灯供电。傍晚天变黑,路灯自动亮起;早晨天亮时,路灯自动熄灭。该同学所用光敏电阻的阻值随光照强度(单位:勒克斯,光越强,光照强度越大)变化的关系如图2所示。 (1)根据图2可以得出结论:光敏电阻的阻值随光照强度的增大而_________(选填“增大”或“减小”)。 (2)图1是电磁继电器的构造示意图,工作时应将单刀双掷开关S接_________(选填“a”或“b”)。 (3)已知直流电源电动势、内阻,电磁铁线圈总电阻为,当电流超过时可吸合衔铁。要求天色渐暗、光照强度降低至时点亮路灯,则滑动变阻器接入电路的阻值为_________。 (4)若直流电源使用较长时间后,其电动势减小、内阻增大,要使控制电路正常工作,则滑动变阻器接入电路的阻值需要适当_________(选填“增大”或“减小”)。 【答案】(1)减小 (2)a (3)109 (4)减小 【解析】 【小问1详解】 从图2可以直接看出,光照强度越大,光敏电阻的阻值越小,因此光敏电阻的阻值随光照强度的增大而减小。 【小问2详解】 天黑时光照强度低,光敏电阻阻值大,控制电路电流小,电磁铁磁性不足,无法吸合衔铁,此时需要路灯点亮,因此路灯需要接在衔铁未吸合时接通的端;天亮时电流增大,吸合衔铁后路灯断开,符合“天亮熄灭、天黑点亮”的要求,因此开关接。 【小问3详解】 由图2可知,光照强度为时,光敏电阻 根据闭合电路欧姆定律:  解得:  【小问4详解】 电源电动势减小、内阻增大后,仍需要在原光照强度下达到吸合电流。 根据 减小、增大,要保证电流不变,需要减小总电阻,因此滑动变阻器接入电路的阻值需要适当减小。 【点睛】 13. 如图所示,直角是某均质玻璃砖的横截面,其中,,。一细束单色光从边上的中点垂直边由真空射入该玻璃砖,第一次从边上出射时的折射光线恰好与边平行。已知光在真空中的传播速度为,求: (1)该玻璃砖对该单色光的折射率; (2)该光束从边入射到第一次从边出射,在玻璃砖内经过的时间。 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 如答图2,由几何关系可得:该单色光第一次从边出射时,入射角,折射角 因此折射率: 【小问2详解】 该单色光第一次从边出射时,在玻璃砖内经过的路程: 在玻璃砖内传播的速度: 因此,在玻璃砖内经过的时间: 【点睛】 14. 某水库的水流量为,落差为,现用它来发电。已知该水电站的发电效率为50%,发电机的输出电压为。水电站输出的电能先通过升压变压器,进行远距离输电,再通过降压变压器输送到用户,其中远距离输电线的总电阻为(其余电阻不计),输电线上损失的电功率为发电机输出功率的5%,用户需要的电压为。假定所有变压器都是理想变压器,水的密度,重力加速度取。求: (1)该水电站发电机输出的电功率和电流; (2)随着电动汽车的普及,最多可供多少台7 kW家庭用电动汽车充电设备同时工作? (3)升压、降压变压器各自的原、副线圈匝数之比。 【答案】(1); (2)最多可供135台充电设备同时工作 (3); 【解析】 【小问1详解】 设该水电站发电机输出的电功率为,则在时间内,有: 代入数据,解得: 输出的电流: 【小问2详解】 用户端的总功率: 由可知,最多可供135台充电设备同时工作 【小问3详解】 远距离输电线上的电流满足:,解得: 用户端的总电流:,解得: 升压变压器的原、副线圈匝数之比: 降压变压器的原、副线圈匝数之比: 【点睛】 15. 如图1所示的平面直角坐标系中,区域内充满沿方向、电场强度大小为的匀强电场(未画出),仅持续时间后消失(如图2),区域内充满垂直平面向外的匀强磁场,磁场边界(:,:)与轴的交点分别为、。某次实验时,一电子枪从坐标原点沿方向以相同的速度持续发射出电子,其中时刻进入电场的电子,在时刻通过点进入磁场后,恰好不飞出磁场区域。已知点坐标为,不计电子重力,不考虑电子间的相互作用及电场突变对电子运动的影响。 (1)求电子的比荷。 (2)求匀强磁场的磁感应强度大小。 (3)其他条件不变,若只将电子枪向方向平移一定距离,时刻进入电场的电子能垂直穿过轴,求该电子相邻两次穿过轴的时间间隔。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 从到做类平抛运动,有: 解得: 【小问2详解】 电子从点发射时的初速度: 如答图3,从点射出电场时的速度偏转角为 则: 恰好不离开磁场,需满足几何关系: ,解得: 进入磁场时的速度: 又由洛伦兹力提供向心力,可得: 联立解得: 【小问3详解】 电子枪移动前,时刻从点进入电场的电子,在磁场中有: 电子枪移动后,时刻进入电场的电子能垂直穿过轴,则其圆心在轴上 如答图4,由 可知,该电子也是从点进入磁场 设从点进入磁场时对应的速度偏转角为,则: 由几何关系可知:从点进入磁场时,速度的反向延长线过坐标原点 又由对称性易得:该电子第二次将从坐标原点经过轴 在磁场中运动的周期: 在磁场中运动的圆心角为 因此,该电子相邻两次经过轴的时间间隔: 解得:,其中 【点睛】 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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