内容正文:
2025~2026学年度第一学期高中期末质量监测
高二物理
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:人教版必修三、选择性必修一~选择性必修二第一章。
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. 在吉他空腔的圆孔前用管笛吹奏特定频率的声音,不弹奏吉他,也会发出声音并看到弦在振动,这种物理现象主要是( )
A. 多普勒效应 B. 波的反射 C. 衍射 D. 共振
【答案】D
【解析】
【详解】当管笛吹出的声音频率与吉他弦的固有频率一致时,吉他弦会被激发而产生振动,这种现象属于共振。
故选D。
2. 2025年11月1日,神舟二十一号航天员乘组顺利入驻“天宫”。神舟二十一号乘组可在空间站观看直播,同时收到视频和音频信息,下列关于电磁波和声波的说法正确的是( )
A. 电磁波不具有能量
B. 电磁波和声波都可以在真空中传播
C. 麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹通过实验捕捉到了电磁波
D. 5G网比4G网传输数据快,是因为5G的电磁波在真空中传播速度更快
【答案】C
【解析】
【详解】A. 电磁波具有能量,例如光能产生热效应,故A错误;
B. 电磁波可在真空中传播,但声波是机械波,需要介质传播,不能在真空中传播,故B错误;
C. 麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹通过实验首次证实并捕捉到了电磁波,故C正确;
D. 电磁波在真空中的传播速度均为光速(约),与频率无关;5G传输数据快是因为带宽更高或调制技术更先进,而非传播速度更快,故D错误。
故选C。
3. 如图所示,在固定的a、b间分别连接一段长度和形状不同的导线1、2、3,1为直线段,2为三边长度相同的直角折线段,3为半圆形线段,三段导线均通以相同恒定电流I,且均处于垂直纸面的同一匀强磁场中(图中未画出),则三段导线所受磁场作用力的大小关系,正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】a、b间通电导线的有效长度相等,则所受磁场力大小相等。
故选D。
4. 体操运动员在落地时总要屈腿,这样做的效果是( )
A. 屈腿可以减少人落地时的动量变化量
B. 屈腿可以减少人落地过程中重力的冲量
C. 屈腿可以减小地面对人的作用力
D. 减小人的动能变化量
【答案】C
【解析】
【详解】AC.运动员落地后动量变化量一定,根据动量定理可知地面对运动员的冲量一定,屈腿的作用是延长运动员落地过程的时间,从而减小地面对人的作用力,故A错误,C正确;
C.根据可知,落地时间增加,所以重力的冲量增加,故B错误;
D.屈腿作用不改变前后的人的动能,所以人的动能变化量不改变,故D错误。
故选C。
5. 正方体a、b、c平放在两块平板玻璃之间,用单色平行光垂直照射平板玻璃,形成如图乙所示的干涉条纹。则( )
A. a、b等大 B. a、c等大 C. b、c等大 D. a、b、c都不等大
【答案】A
【解析】
【详解】单色平行光垂直照射平板玻璃,上、下玻璃上表面的反射光在上玻璃上表面发生干涉,形成干涉条纹,光程差为两块玻璃距离的两倍,根据光的干涉知识可知,同一条干涉条纹位置处光的波程差相等,即a和 b等大,不同的干涉条纹位置处光的波程差不同,则c的大小与a的大小不相等。
故选A。
6. 如图所示,图线Ⅰ是某电池的图像,图线Ⅱ是某定值电阻的图像,两图线的交点为。已知为图线Ⅰ在第一象限内的中点,点横坐标为。则( )
A. 定值电阻的阻值与电池的内阻不相等
B. 电池的电动势为
C. 电池的内阻为
D. 定值电阻的阻值为
【答案】D
【解析】
【详解】BC.根据题意可知,P为图线Ⅰ在第一象限内的中点,由比例关系可知,图线Ⅰ与横轴的交点为,点的纵坐标为,则有,,故BC错误;
AD.由欧姆定律可得,定值电阻的阻值为
则定值电阻的阻值与电池的内阻相等,故A错误,D正确。
故选D。
7. 阿斯顿最早设计了质谱仪,一种质谱仪的结构可简化为如图所示,半圆柱形通道水平放置,其上下表面内半径均为R、外半径均为,该通道内存在方向竖直向上的匀强磁场,正对着通道出口处放置一张照相底片,记录粒子从出口射出时的位置。速度选择器中磁感应强度大小,方向竖直向下,电场强度大小为,与磁感应强度方向垂直。粒子源释放出的某带电粒子,加速后在水平方向沿直线通过速度选择器,接着垂直于通道入口从中缝进入磁场区,粒子恰能击中照相底片的正中间位置。已知通道中匀强磁场的磁感应强度的大小,不计粒子重力,则该带电粒子比荷为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】在速度选择器中,粒子所受洛伦兹力与电场力平衡,则有
解得粒子的速度大小为
粒子进入磁场区,由洛伦兹力提供向心力得
由题意可知
联立解得该带电粒子比荷为
故选A。
二、多项选择题:本题共3小题,每小题5分,共15分。每小题有多个选项符合要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有错选的得0分。
8. 如图所示,竖直向上的匀强电场中,带正电的小球和不带电的小球通过绝缘细线连接在一起,两小球恰好静止。现剪断绝缘细线,不计空气阻力,则在不带电小球落地前,两小球构成的系统( )
A. 动量守恒 B. 动量不守恒 C. 机械能守恒 D. 机械能不守恒
【答案】AD
【解析】
【详解】AB.剪断细线之前系统受向上的电场力等于系统的重力,即合外力为零;剪断细线之后,系统所受的力不变,合外力仍为零,则系统动量守恒,A正确,B错误;
CD.剪断细线后,带正电的小球向上运动,电场力做正功,则系统机械能增加,根据能量守恒定律可知,电势能和机械能的总和保持不变,C错误,D正确。
故选AD。
9. 如图所示,一重力不计的带电粒子由平行板的极板边缘以平行极板的速度射入,经过一段时间由下极板的边缘离开,已知两极板之间的距离为d、两极板的长度为L、粒子在极板间运动的时间为t。则下列说法错误的是( )
A. 水平方向上前与后电场力做功的比值为
B. 竖直方向上前与后所需时间的比值为
C. 前与后竖直方向下落的高度比值为
D. 前与后电势能变化量的比值为
【答案】ABD
【解析】
【详解】ACD.粒子在垂直于极板的方向做初速度为零的匀加速直线运动,平行极板方向做匀速直线运动,则由水平方向的分运动可知,则前与后所需时间的比值为,再由竖直方向的分运动可知,前与后竖直方向下落高度的比值为,则前与后竖直方向下落的高度比值为,由功的定义式得,该过程中电场力做功的比值为,根据电场力做功与电势能关系可知前与后电势能变化量的比值为1:3,故AD错误,C正确;
B.根据由竖直方向的分运动可知,所以前与后所需时间的比值为,B错误。
本题选择错误的,故选ABD。
10. 如图所示,实线和虚线分别是沿着轴负方向传播的一列简谐横波在时刻和的波形图,已知该波的周期范围为,则该波( )
A. 波长为 B. 波长为
C. 波速大小为 D. 波速大小为
【答案】BC
【解析】
【详解】AB.由图可知波长为10m,故A错误,B正确;
CD.根据题意结合图像有
因为,可知n取1时满足条件,代入上式,解得T=0.4s
则波速,故C正确,D错误。
故选BC。
三、非选择题:本题共5小题,共57分。
11. 用如图甲所示的装置来测量当地的重力加速度,细线下悬挂一个除去了柱塞的注射器,注射器内装上墨汁。当注射器做小角度摆动时,沿着垂直于摆动的方向匀速拖动木板,观察喷在木板上的墨汁图样,实验前测得墨汁的重心到悬点的距离为。某次实验的一段墨汁图样如图乙。测量时间从注射器在最低点开始计,经过时间,纸板上的墨迹曲线恰好经过11次轴,回答下列问题:
(1)该次实验注射器摆动周期为_________(用题中字母及常数表示);
(2)重力加速度的表达式为_________(用题中字母及常数表示);
(3)实验过程中,为使单摆摆长基本不变,应让注射器的下端口尽量_________(填“小些”或“大些”);在实验过程中未能控制好将木板匀速拖动,对测量重力加速度_________(填“无影响”或“有影响”)。
【答案】(1)##
(2)
(3) ①. 小些 ②. 无影响
【解析】
【小问1详解】
经过时间,纸板上的墨迹曲线恰好经过11次轴,则有
所以(或)
【小问2详解】
单摆的周期
解得
【小问3详解】
[1]实验过程中,应让注射器的下端口尽量小些,这样尽量让墨汁重心下降慢些,这样可避免单摆的摆长变化过大过快,使重力加速度的测量误差小些。
[2]本实验中周期是通过已知的总时间和周期的个数计算得到,不需要通过木板的拖动速度计算时间,因此木板不是匀速拖动时,对重力加速度的测量无影响。
12. 在“测量金属丝的电阻率”的实验中:
(1)用螺旋测微器测量金属丝直径时,其示数如图甲所示,则金属丝的直径为__________;
(2)用多用电表粗测金属丝的阻值,当用“”挡进行一系列正确操作后,指针静止时如图乙所示,则金属丝的阻值约为__________;
(3)为更准确地测量金属丝的电阻,设计了如图丙所示的测量电路。某次测量时电流表和电压表的示数如图丁所示,则电流__________A(量程),电压__________V(量程);
(4)用刻度尺测出金属丝接入电路的长度L,请用上述直接测量的物理量(d、I、U、L)写出该金属丝电阻率的表达式,即__________。
【答案】(1)0.680
(2)10.0 (3) ①. 0.40 ②. 2.20
(4)
【解析】
【小问1详解】
金属丝的直径为
【小问2详解】
由图乙,知
【小问3详解】
[1] [2]由图丁知
【小问4详解】
由电阻定律得
又
联立解得该金属的电阻率。
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,物体A、B的质量分别为、,物体B置于水平面上,B物体上部半圆形槽的半径为,将物体A从圆槽的右侧最顶端由静止释放。一切摩擦均不计,A可视为质点。则A从释放到第一次下滑到圆槽最低点时,求:
(1)B物体的速度大小;
(2)B物体移动的距离。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
设A从释放到第一次下滑到圆槽最低点时,AB速度大小分别为,规定向左为正方向,根据动量守恒有
根据机械能守恒有
联立解得
【小问2详解】
根据动量守恒有
因为
联立解得B物体移动的距离
15. 某同步加速器简化结构如图所示,等边三角形边长为,以其三个顶点为圆心、为半径的圆形区域内分布有三个相同的匀强磁场,其磁感应强度大小可调,其中仅直通道内有加速电场。将带电荷量为、质量为带正电的粒子在处无初速度释放,其沿顺时针方向在加速器内循环加速。已知加速电压为,忽略粒子重力和相对论效应。
(1)求初始时圆形区域内的磁感应强度的大小和方向;
(2)若不计加速电场的距离,求粒子第次加速后从处回到处的时间。
【答案】(1),磁场方向应垂直纸面向外
(2)
【解析】
【小问1详解】
作出粒子在磁场中的运动轨迹,如图
粒子在加速电场中运动,由动能定理可得
解得
粒子偏转轨迹如图所示,根据左手定则可知,圆形区域内的磁场方向应垂直纸面向外,由几何知识可知,粒子在磁场中的偏转半径为
粒子在磁场中运动时,洛伦兹力提供向心力,则有
联立解得
【小问2详解】
根据上述分析可知,一个周期内,粒子在磁场中的运动时间为
联立解得
粒子做匀速直线运动的时间为
粒子第一次回到P的时间
粒子第二次加速进入磁场中的速度为,根据动能定理可得
解得
粒子依然沿原有的轨迹在磁场中运动,因此其轨迹半径不变,则有
联立可得
则在磁场中运动的时间为
同理可知粒子匀速直线运动的时间为
因此经过n次加速后回到P的时间
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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:人教版必修三、选择性必修一~选择性必修二第一章。
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. 在吉他空腔的圆孔前用管笛吹奏特定频率的声音,不弹奏吉他,也会发出声音并看到弦在振动,这种物理现象主要是( )
A. 多普勒效应 B. 波的反射 C. 衍射 D. 共振
2. 2025年11月1日,神舟二十一号航天员乘组顺利入驻“天宫”。神舟二十一号乘组可在空间站观看直播,同时收到视频和音频信息,下列关于电磁波和声波的说法正确的是( )
A. 电磁波不具有能量
B. 电磁波和声波都可以在真空中传播
C. 麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹通过实验捕捉到了电磁波
D. 5G网比4G网传输数据快,是因为5G的电磁波在真空中传播速度更快
3. 如图所示,在固定的a、b间分别连接一段长度和形状不同的导线1、2、3,1为直线段,2为三边长度相同的直角折线段,3为半圆形线段,三段导线均通以相同恒定电流I,且均处于垂直纸面的同一匀强磁场中(图中未画出),则三段导线所受磁场作用力的大小关系,正确的是( )
A. B.
C. D.
4. 体操运动员在落地时总要屈腿,这样做的效果是( )
A. 屈腿可以减少人落地时的动量变化量
B. 屈腿可以减少人落地过程中重力的冲量
C. 屈腿可以减小地面对人的作用力
D. 减小人的动能变化量
5. 正方体a、b、c平放在两块平板玻璃之间,用单色平行光垂直照射平板玻璃,形成如图乙所示的干涉条纹。则( )
A. a、b等大 B. a、c等大 C. b、c等大 D. a、b、c都不等大
6. 如图所示,图线Ⅰ是某电池的图像,图线Ⅱ是某定值电阻的图像,两图线的交点为。已知为图线Ⅰ在第一象限内的中点,点横坐标为。则( )
A. 定值电阻的阻值与电池的内阻不相等
B. 电池的电动势为
C. 电池的内阻为
D. 定值电阻的阻值为
7. 阿斯顿最早设计了质谱仪,一种质谱仪的结构可简化为如图所示,半圆柱形通道水平放置,其上下表面内半径均为R、外半径均为,该通道内存在方向竖直向上的匀强磁场,正对着通道出口处放置一张照相底片,记录粒子从出口射出时的位置。速度选择器中磁感应强度大小,方向竖直向下,电场强度大小为,与磁感应强度方向垂直。粒子源释放出的某带电粒子,加速后在水平方向沿直线通过速度选择器,接着垂直于通道入口从中缝进入磁场区,粒子恰能击中照相底片的正中间位置。已知通道中匀强磁场的磁感应强度的大小,不计粒子重力,则该带电粒子比荷为( )
A. B. C. D.
二、多项选择题:本题共3小题,每小题5分,共15分。每小题有多个选项符合要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有错选的得0分。
8. 如图所示,竖直向上的匀强电场中,带正电的小球和不带电的小球通过绝缘细线连接在一起,两小球恰好静止。现剪断绝缘细线,不计空气阻力,则在不带电小球落地前,两小球构成的系统( )
A. 动量守恒 B. 动量不守恒 C. 机械能守恒 D. 机械能不守恒
9. 如图所示,一重力不计的带电粒子由平行板的极板边缘以平行极板的速度射入,经过一段时间由下极板的边缘离开,已知两极板之间的距离为d、两极板的长度为L、粒子在极板间运动的时间为t。则下列说法错误的是( )
A. 水平方向上前与后电场力做功的比值为
B. 竖直方向上前与后所需时间的比值为
C. 前与后竖直方向下落的高度比值为
D. 前与后电势能变化量的比值为
10. 如图所示,实线和虚线分别是沿着轴负方向传播的一列简谐横波在时刻和的波形图,已知该波的周期范围为,则该波( )
A. 波长为 B. 波长为
C. 波速大小为 D. 波速大小为
三、非选择题:本题共5小题,共57分。
11. 用如图甲所示的装置来测量当地的重力加速度,细线下悬挂一个除去了柱塞的注射器,注射器内装上墨汁。当注射器做小角度摆动时,沿着垂直于摆动的方向匀速拖动木板,观察喷在木板上的墨汁图样,实验前测得墨汁的重心到悬点的距离为。某次实验的一段墨汁图样如图乙。测量时间从注射器在最低点开始计,经过时间,纸板上的墨迹曲线恰好经过11次轴,回答下列问题:
(1)该次实验注射器摆动周期为_________(用题中字母及常数表示);
(2)重力加速度的表达式为_________(用题中字母及常数表示);
(3)实验过程中,为使单摆摆长基本不变,应让注射器的下端口尽量_________(填“小些”或“大些”);在实验过程中未能控制好将木板匀速拖动,对测量重力加速度_________(填“无影响”或“有影响”)。
12. 在“测量金属丝的电阻率”的实验中:
(1)用螺旋测微器测量金属丝直径时,其示数如图甲所示,则金属丝的直径为__________;
(2)用多用电表粗测金属丝的阻值,当用“”挡进行一系列正确操作后,指针静止时如图乙所示,则金属丝的阻值约为__________;
(3)为更准确地测量金属丝的电阻,设计了如图丙所示的测量电路。某次测量时电流表和电压表的示数如图丁所示,则电流__________A(量程),电压__________V(量程);
(4)用刻度尺测出金属丝接入电路的长度L,请用上述直接测量的物理量(d、I、U、L)写出该金属丝电阻率的表达式,即__________。
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,物体A、B的质量分别为、,物体B置于水平面上,B物体上部半圆形槽的半径为,将物体A从圆槽的右侧最顶端由静止释放。一切摩擦均不计,A可视为质点。则A从释放到第一次下滑到圆槽最低点时,求:
(1)B物体的速度大小;
(2)B物体移动的距离。
15. 某同步加速器简化结构如图所示,等边三角形边长为,以其三个顶点为圆心、为半径的圆形区域内分布有三个相同的匀强磁场,其磁感应强度大小可调,其中仅直通道内有加速电场。将带电荷量为、质量为带正电的粒子在处无初速度释放,其沿顺时针方向在加速器内循环加速。已知加速电压为,忽略粒子重力和相对论效应。
(1)求初始时圆形区域内的磁感应强度的大小和方向;
(2)若不计加速电场的距离,求粒子第次加速后从处回到处的时间。
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