精品解析:甘肃定西市临洮中学2025-2026学年高二下学期期末考试物理试题(一)
2026-07-20
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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) | 甘肃省 |
| 地区(市) | 定西市 |
| 地区(区县) | 临洮县 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 1.75 MB |
| 发布时间 | 2026-07-20 |
| 更新时间 | 2026-07-20 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-20 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58887824.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
甘肃省临洮中学高二年级期末考试卷(一)
物理
考生注意:
1.满分100分,考试时间75分钟。
2.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
3.本卷命题范围:高考范围。
一、选择题:本大题共10小题,共43分。第1~7题,每小题4分,只有一项符合题目要求,错选、多选或未选均不得分,第8~10题,每小题5分,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,有选错或不选的得0分。
1. 航天员在中国空间站“天宫课堂”上展示水球的实验如图所示,该实验中的水球( )
A. 处于超重状态 B. 处于失重状态
C. 在磁场作用力下悬浮 D. 在电场作用力下悬浮
2. 图示是通过一个的电阻的电流随时间周期性变化的图象。则通电1个周期(1s内),R中产生的热量为( )
A. 4J B. 3J C. 2J D. 1J
3. 关于感应电动势,下列说法中正确的是( )
A. 线圈中的磁通量越大,产生的感应电动势越大
B. 线圈中的磁通量越小,产生的感应电动势越大
C. 线圈放在磁感应强度越大的地方,产生的感应电动势越大
D. 线圈中磁通量变化得越快,产生的感应电动势越大
4. 如图为俯视图,P为桥墩,A为靠近桥墩浮出水面的叶片,波源连续振动,形成水波,此时叶片A静止不动.为使水波能带动叶片振动,能实现的方法是( )
A. 提高波源频率 B. 降低波源频率
C. 减小波源到桥墩的距离 D. 波源振幅减小
5. 一定质量的理想气体在经历一缓慢的绝热膨胀过程中,下列分析符合事实的是( )
A. 外界对气体做功,气体的内能增加
B. 外界对气体做功,气体分子的平均动能减少
C. 气体对外界做功,气体的内能减少
D. 气体对外界做功,气体分子的平均动能增加
6. 下列说法正确的是( )
A. 放射性元素的样品不断衰变,虽然剩下未衰变的原子核越来越少,但元素的半衰期不变
B. 放射性元素放在真空中衰变加快
C. 的半衰期是1小时,质量为的经过4小时后还有没有衰变
D. 温度越高,放射性元素衰变越快
7. 如图所示,在一固定水平放置的闭合导体圆环上方,有一条形磁铁,从离地面高h处,由静止开始下落,最后落在水平地面上。磁铁下落过程中始终保持竖直方向,并从圆环中心穿过圆环,而不与圆环接触。若不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法中正确的是( )
A. 磁铁在整个下落过程中,它的机械能不变
B. 磁铁落地时的速率一定等于
C. 磁铁在整个下落过程中,所受线圈对它的作用力先竖直向上后竖直向下
D. 在磁铁下落的整个过程中,圆环中的感应电流方向先逆时针后顺时针(从上向下看圆环)
8. 如图虚线为某静电场的部分等势面,各等势面的电势如图所示,下列说法中错误的是( )
A. 点的电场强度比点的电场强度大
B. 电子在点的电势能比点的电势能大
C. 电子由点移到点,若路径不同,电场力做功不同
D. 电子由点移到点,电场力做功为
9. 两个物体做平抛运动的轨迹如图所示,设它们抛出的初速度分别为va、vb,从抛出至碰到台上的时间分别为ta、tb,则( )
A. va>vb B. va<vb
C. ta>tb D. ta<tb
10. 氢原子能级示意图如图所示,氢原子从能级分别跃迁到能级、能级和能级过程产生三种光子,已知可见光的光子能量范围为,则下列说法正确的是( )
A. 光为可见光
B. 光为可见光
C. 若用光照射某一金属能发生光电效应,用光照射该金属一定能发生光电效应
D. 在同一介质中,光的传播速度比光的传播速度大
二、非选择题:本大题共5小题,共57分。
11. 为了测量一节干电池的电动势和内阻,某同学采用了伏安法,现备有下列器材:
A.被测干电池一节;
B.电流表1:量程0~0.6 A,内阻r=0.3 Ω;
C.电流表2:量程0~0.6 A,内阻约为0.1 Ω;
D.电压表1:量程0~3 V,内阻未知;
E.电压表2:量程,内阻未知;
F.滑动变阻器1:,;
G.滑动变阻器2:,;
H.开关、导线若干。
伏安法测电池电动势和内阻的实验中,由于电流表和电压表内阻的影响,测量结果存在系统误差;在现有器材的条件下,要尽可能准确地测量电池的电动势和内阻。
(1)在上述器材中请选择适当的器材:__________(填写选项前的字母);
(2)实验电路图应选择下图中的__________(填“甲”或“乙”)。
12. 在“利用单摆测重力加速度”的实验中。
(1)以下的做法中正确的是__________(填标号);
A. 测量摆长的方法:用刻度尺量出从悬点到摆球间的细线的长
B. 测量周期时,从小球到达最大振幅位置开始计时,摆球完成50次全振动时,停止计时,然后求出完成一次全振动的时间
C. 要保证单摆自始至终在同一竖直面内摆动
D. 单摆振动时,应注意使它的偏角开始时不能小于
(2)某同学先用米尺测得摆线长为,用游标卡尺测得摆球直径如图所示为__________,则单摆的摆长为__________(保留两位小数);然后用秒表记录了单摆振动50次所用的时间为99.8 s,则单摆的周期为__________s(保留两位小数);当地的重力加速度的表达式为__________(用以上字母及等表示);
(3)实验中,如果摆球密度不均匀,则无法确定重心位置。一位同学设计了一个巧妙的方法不计摆球的半径,具体作法如下:第一次量得悬线长,测得振动周期为;第二次量得悬线长,测得振动周期为,由此可推得重力加速度为__________。
13. 如图所示为某种透明介质制成的半径为的圆柱体的截面图,其中半径水平,同颜色的平行细光束甲、乙垂直射入介质,已知细光束甲、乙的入射点到点的距离分别为、,光束乙在弧面恰好发生全反射,光在真空中传播速度为。求:
(1)该透明介质的折射率;
(2)光束甲在该透明介质中传播的时间。
14. 如图所示,质量分别为、的两个可看作质点的小物块A、B放在水平地面上,与地面间的动摩擦因数都为0.2,某时刻分别以、的初速度相向运动,当物块B的速度刚好减为零时两物块相撞,碰后两者粘在一起运动。设两物块碰撞时间极短,取,求:
(1)物块B速度从减为零所需时间;
(2)两物块在碰撞中损失的动能。
15. 如图所示,轴上方存在垂直平面向外、磁感应强度大小为的匀强磁场。轴下方的分析器由两块相距为、长度足够的平行金属薄板M和N组成,其中位于轴的M板中心有一小孔C(孔径忽略不计),N板接地。位于坐标原点的放射源能连续发射质量为、电荷量为的带正电的粒子。已知粒子速度大小为、沿轴正方向射出的粒子经磁场偏转后恰好垂直轴射入孔C。未能射入孔C的其它粒子被分析器的接地外罩屏蔽(图中未画出)。不计粒子的大小、重力及相互作用,不考虑粒子间的碰撞。
(1)求孔C所处位置的坐标;
(2)若某粒子速度方向与轴正方向夹角为且能通过孔C,求该粒子的射出速度大小;
(3)若在N与M板之间加载电压,调节其大小,求(2)中粒子恰好不能到达N板时NM间电压。
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甘肃省临洮中学高二年级期末考试卷(一)
物理
考生注意:
1.满分100分,考试时间75分钟。
2.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
3.本卷命题范围:高考范围。
一、选择题:本大题共10小题,共43分。第1~7题,每小题4分,只有一项符合题目要求,错选、多选或未选均不得分,第8~10题,每小题5分,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,有选错或不选的得0分。
1. 航天员在中国空间站“天宫课堂”上展示水球的实验如图所示,该实验中的水球( )
A. 处于超重状态 B. 处于失重状态
C. 在磁场作用力下悬浮 D. 在电场作用力下悬浮
【答案】B
【解析】
【详解】水球受地球的万有引力,所受引力全部用来提供做圆周运动的向心力而处于失重状态。
故选B。
2. 图示是通过一个的电阻的电流随时间周期性变化的图象。则通电1个周期(1s内),R中产生的热量为( )
A. 4J B. 3J C. 2J D. 1J
【答案】A
【解析】
【详解】由图可知,该交流电的有效值为2A,根据带入数据可得通电1个周期R中产生的热量为
故A正确,BCD错误。
故选A。
3. 关于感应电动势,下列说法中正确的是( )
A. 线圈中的磁通量越大,产生的感应电动势越大
B. 线圈中的磁通量越小,产生的感应电动势越大
C. 线圈放在磁感应强度越大的地方,产生的感应电动势越大
D. 线圈中磁通量变化得越快,产生的感应电动势越大
【答案】D
【解析】
【详解】根据法拉第电磁感应定律,感应电动势表达式为,感应电动势大小与磁通量的变化率成正比,与磁通量本身大小、磁感应强度本身大小无直接必然联系。
A.感应电动势和磁通量大小无关,若磁通量很大但保持不变,感应电动势为0,故A错误;
B.感应电动势和磁通量大小无关,若磁通量很小但变化极慢,感应电动势也很小,故B错误;
C.磁感应强度大的区域,若线圈的磁通量不发生变化,感应电动势为0,故C错误;
D.磁通量变化越快,说明磁通量变化率越大,由公式可知感应电动势越大,故D正确。
故选D。
4. 如图为俯视图,P为桥墩,A为靠近桥墩浮出水面的叶片,波源连续振动,形成水波,此时叶片A静止不动.为使水波能带动叶片振动,能实现的方法是( )
A. 提高波源频率 B. 降低波源频率
C. 减小波源到桥墩的距离 D. 波源振幅减小
【答案】B
【解析】
【详解】为使水波能带动叶片振动,则必须要使得水波发生明显的衍射现象,即增大波长,减小水波频率,降低波源频率;而减小波源到桥墩的距离,减小波源振幅都不能使水波产生明显的衍射现象。
故选B。
5. 一定质量的理想气体在经历一缓慢的绝热膨胀过程中,下列分析符合事实的是( )
A. 外界对气体做功,气体的内能增加
B. 外界对气体做功,气体分子的平均动能减少
C. 气体对外界做功,气体的内能减少
D. 气体对外界做功,气体分子的平均动能增加
【答案】C
【解析】
【详解】AB.气体膨胀时对外界做功,外界并未对气体做功,故AB均错误。
CD.绝热过程,按规定外界对气体做功为正,气体对外界做功时。由热力学第一定律,有,理想气体温度降低,分子平均动能减小,故C正确,D错误。
故选C。
6. 下列说法正确的是( )
A. 放射性元素的样品不断衰变,虽然剩下未衰变的原子核越来越少,但元素的半衰期不变
B. 放射性元素放在真空中衰变加快
C. 的半衰期是1小时,质量为的经过4小时后还有没有衰变
D. 温度越高,放射性元素衰变越快
【答案】A
【解析】
【详解】ABD.放射性元素的半衰期仅由原子核自身内部结构决定,与外界环境(温度、压强、是否为真空等)、样品剩余质量均无关,故A正确,BD错误;
C.剩余质量满足公式(为半衰期,为衰变时间),代入,
解得,故C错误;
故选A。
7. 如图所示,在一固定水平放置的闭合导体圆环上方,有一条形磁铁,从离地面高h处,由静止开始下落,最后落在水平地面上。磁铁下落过程中始终保持竖直方向,并从圆环中心穿过圆环,而不与圆环接触。若不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法中正确的是( )
A. 磁铁在整个下落过程中,它的机械能不变
B. 磁铁落地时的速率一定等于
C. 磁铁在整个下落过程中,所受线圈对它的作用力先竖直向上后竖直向下
D. 在磁铁下落的整个过程中,圆环中的感应电流方向先逆时针后顺时针(从上向下看圆环)
【答案】D
【解析】
【详解】A.磁铁在整个下落过程中,由于受到磁场力的作用,机械能不守恒,A错误;
B.若磁铁从高度h处做自由落体运动,其落地时的速度v=,但磁铁穿过圆环的过程中要产生一部分电热,根据能量守恒定律可知,其落地速度一定小于,B错误;
C.根据楞次定律的推论“来拒去留”原则,可判断磁铁在整个下落过程中,受圆环对它的作用力始终竖直向上,C错误;
D.当条形磁铁靠近圆环时,穿过圆环的磁通量增加,根据楞次定律可判断圆环中感应电流的方向为逆时针(从上向下看圆环),当条形磁铁远离圆环时,穿过圆环的磁通量减小,根据楞次定律可判断圆环中感应电流的方向为顺时针(从上向下看圆环),D正确。
故选D。
8. 如图虚线为某静电场的部分等势面,各等势面的电势如图所示,下列说法中错误的是( )
A. 点的电场强度比点的电场强度大
B. 电子在点的电势能比点的电势能大
C. 电子由点移到点,若路径不同,电场力做功不同
D. 电子由点移到点,电场力做功为
【答案】CD
【解析】
【详解】A.三条等势面间电势差相等,则等势面间越密集电场强度越大,则点场强比点的大,故A正确,不满足题意要求;
B.根据,由于电子带负电,且点电势低于点电势,所以电子在点的电势能比点的电势能大,故B正确,不满足题意要求;
C.电场力做功只跟初、末位置的电势差有关,与路程无关,所以电子由点移到点,若路径不同,电场力做功相同,故C错误。满足题意要求;
D.电子由点移到点,电场力做功为,故D错误。满足题意要求。
故选CD。
9. 两个物体做平抛运动的轨迹如图所示,设它们抛出的初速度分别为va、vb,从抛出至碰到台上的时间分别为ta、tb,则( )
A. va>vb B. va<vb
C. ta>tb D. ta<tb
【答案】AD
【解析】
【详解】物体做平抛运动,根据
,x=v0t
解得
,
由于
hb>ha,xa>xb
可知
ta<tb, va>vb
故选AD。
10. 氢原子能级示意图如图所示,氢原子从能级分别跃迁到能级、能级和能级过程产生三种光子,已知可见光的光子能量范围为,则下列说法正确的是( )
A. 光为可见光
B. 光为可见光
C. 若用光照射某一金属能发生光电效应,用光照射该金属一定能发生光电效应
D. 在同一介质中,光的传播速度比光的传播速度大
【答案】AC
【解析】
【详解】AB.根据能级差有
b光为可见光,故A正确,B错误;
C.若可见光能发生光电效应,紫外线也一定能发生光电效应,即用光照射某一金属能发生光电效应,则用光照射一定能发生光电效应,故C正确;
D.可见光的折射率比红外线的折射率大,根据可知,可见光在介质中的传播速度较小,即在同一介质中光的传播速度比光的传播速度小,故D错误。
故选AC。
二、非选择题:本大题共5小题,共57分。
11. 为了测量一节干电池的电动势和内阻,某同学采用了伏安法,现备有下列器材:
A.被测干电池一节;
B.电流表1:量程0~0.6 A,内阻r=0.3 Ω;
C.电流表2:量程0~0.6 A,内阻约为0.1 Ω;
D.电压表1:量程0~3 V,内阻未知;
E.电压表2:量程,内阻未知;
F.滑动变阻器1:,;
G.滑动变阻器2:,;
H.开关、导线若干。
伏安法测电池电动势和内阻的实验中,由于电流表和电压表内阻的影响,测量结果存在系统误差;在现有器材的条件下,要尽可能准确地测量电池的电动势和内阻。
(1)在上述器材中请选择适当的器材:__________(填写选项前的字母);
(2)实验电路图应选择下图中的__________(填“甲”或“乙”)。
【答案】(1)ABDFH
(2)甲
【解析】
【小问1详解】
被测干电池一节;电流表的内阻是已知的,故选;电压表选择量程的;滑动变阻器选择阻值较小的;开关、导线若干,故选ABDFH。
【小问2详解】
甲图的误差来源于电流表的分压,由于电流表内阻已知,根据闭合电路欧姆定律处理数据得到后,减去已知的电流表内阻,就能得到电源内阻的真实值,电动势测量也不存在系统误差。
乙图的误差来源于电压表的分流,而电压表内阻未知,无法消除该系统误差,因此选择甲电路。
12. 在“利用单摆测重力加速度”的实验中。
(1)以下的做法中正确的是__________(填标号);
A. 测量摆长的方法:用刻度尺量出从悬点到摆球间的细线的长
B. 测量周期时,从小球到达最大振幅位置开始计时,摆球完成50次全振动时,停止计时,然后求出完成一次全振动的时间
C. 要保证单摆自始至终在同一竖直面内摆动
D. 单摆振动时,应注意使它的偏角开始时不能小于
(2)某同学先用米尺测得摆线长为,用游标卡尺测得摆球直径如图所示为__________,则单摆的摆长为__________(保留两位小数);然后用秒表记录了单摆振动50次所用的时间为99.8 s,则单摆的周期为__________s(保留两位小数);当地的重力加速度的表达式为__________(用以上字母及等表示);
(3)实验中,如果摆球密度不均匀,则无法确定重心位置。一位同学设计了一个巧妙的方法不计摆球的半径,具体作法如下:第一次量得悬线长,测得振动周期为;第二次量得悬线长,测得振动周期为,由此可推得重力加速度为__________。
【答案】(1)C (2) ①. ②. ③. ④.
(3)
【解析】
【小问1详解】
A.摆长是悬点到摆球重心的距离,需要在细线长度基础上加上摆球半径,故A错误;
B.测量周期时,应从小球经过平衡位置开始计时,此处小球速度大,计时误差更小,从最大位移处开始计时误差大,故B错误;
C.必须保证单摆在同一竖直面内摆动,否则会变成圆锥摆,周期公式不成立,故C正确;
D.单摆做简谐运动的条件是偏角很小,一般要求偏角小于,偏角过大不再是简谐运动,实验误差大,故D错误。
故选C。
【小问2详解】
[1]这是分度游标卡尺,精度为。主尺读数为,游码刻度对齐,游码读数为,摆球的直径为
[2]单摆摆长
[3]周期
[4]由单摆周期公式可得
变形得重力加速度表达式
【小问3详解】
设摆球重心到摆线末端(摆球上端)的距离为,则两次摆长分别为、
代入周期公式得
整理得
13. 如图所示为某种透明介质制成的半径为的圆柱体的截面图,其中半径水平,同颜色的平行细光束甲、乙垂直射入介质,已知细光束甲、乙的入射点到点的距离分别为、,光束乙在弧面恰好发生全反射,光在真空中传播速度为。求:
(1)该透明介质的折射率;
(2)光束甲在该透明介质中传播的时间。
【答案】(1)2 (2)
【解析】
【小问1详解】
根据题意光路如图
几何关系可知
解得
因为光束乙在弧面AB恰好发生全反射,则临界角C与相等,则折射率
【小问2详解】
几何关系可知
解得
可知光在C点发生全反射,根据反射定律,可知其反射光垂直OB射出,几何关系可知
因为
光束甲在该透明介质中传播的时间
14. 如图所示,质量分别为、的两个可看作质点的小物块A、B放在水平地面上,与地面间的动摩擦因数都为0.2,某时刻分别以、的初速度相向运动,当物块B的速度刚好减为零时两物块相撞,碰后两者粘在一起运动。设两物块碰撞时间极短,取,求:
(1)物块B速度从减为零所需时间;
(2)两物块在碰撞中损失的动能。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
对受力分析,由牛顿第二定律可得
得加速度大小
做匀减速直线运动,末速度为,由运动学公式可得
解得物块速度从减为零所需时间
【小问2详解】
碰撞前同样做匀减速直线运动,加速度大小也为,碰撞前的速度
此时速度刚好减为,即
碰撞时间极短,系统动量守恒,规定初速度方向为正方向,设碰撞后共速为,则
解得
碰撞损失的动能等于碰撞前后总动能之差
解得
15. 如图所示,轴上方存在垂直平面向外、磁感应强度大小为的匀强磁场。轴下方的分析器由两块相距为、长度足够的平行金属薄板M和N组成,其中位于轴的M板中心有一小孔C(孔径忽略不计),N板接地。位于坐标原点的放射源能连续发射质量为、电荷量为的带正电的粒子。已知粒子速度大小为、沿轴正方向射出的粒子经磁场偏转后恰好垂直轴射入孔C。未能射入孔C的其它粒子被分析器的接地外罩屏蔽(图中未画出)。不计粒子的大小、重力及相互作用,不考虑粒子间的碰撞。
(1)求孔C所处位置的坐标;
(2)若某粒子速度方向与轴正方向夹角为且能通过孔C,求该粒子的射出速度大小;
(3)若在N与M板之间加载电压,调节其大小,求(2)中粒子恰好不能到达N板时NM间电压。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
带正电粒子沿轴正方向射入磁场,由洛伦兹力提供向心力可得
解得轨道半径
粒子沿正方向出发,轨迹是半圆,如图所示:
垂直轴射入点,横坐标为,纵坐标为,因此的坐标为
【小问2详解】
粒子速度与正方向成,轨迹如图所示:
从到的弦长
设粒子速度为,轨道半径
由几何关系,粒子偏转角为,弦长满足
整理得
解得
【小问3详解】
粒子恰好不能到达板,即到达板时竖直方向的速度减为
从板运动到板过程中,由动能定理可得
解得(为正,符合的电势高于的电势的物理意义)
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