摘要:
**基本信息**
珠海华附高二物理期末卷,以EAST核聚变、自由电子激光等科技前沿及按压式手电筒、汽车报警装置等生活情境为载体,覆盖热学、电磁学等模块,注重物理观念建构与科学思维培养。
**题型特征**
|题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色|
|----|-----------|----------|----------|
|单选|7/28|分子动理论、核反应(EAST装置)、氢原子能级|结合科技热点,考查基础概念辨析|
|多选|3/18|电磁感应、气体p-V图像、磁场中粒子运动|通过图像分析,提升科学推理能力|
|非选择|5/54|实验(气体等温变化、电磁感应)、电磁推进综合题|实验题注重科学探究,综合题考查模型建构与创新应用|
内容正文:
珠海华附2025-2026学年度第二学期期末考试
高二物理试卷
注意事项:
1.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名、考号填写在答题卡上。
2.选择题每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卷上对应题目的答案标号涂黑。
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内的相应位置上。
4.考生必须保持答题卡的整洁, 考试结束后, 将答题卷收回。
一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分.在每个小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求.)
1.在金湾农场的樱花景区,樱花盛开时,游客能闻到浓郁的花香,这是因为花香分子在空气中不断扩散。同时,显微镜下可观察到花粉颗粒在液面上做无规则运动。下列说法正确的是( )
A.花香扩散是分子热运动的结果,温度越高,扩散越慢
B.花粉颗粒的运动是布朗运动,反映了花粉颗粒分子的无规则运动
C.温度升高,花香分子的平均动能增大
D.无风时,花香分子会逐渐停止运动
2.我国研发的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)实现了1066秒的稳态运行。在该装置中,氘核和氚核的核反应是主要反应形式之一,核反应方程为。下列说法正确的是( )
A.生成物为电子
B.该反应中,电荷数不守恒
C.该核反应是核裂变反应
D.核聚变反应之所以能放出巨大能量,是因为发生了质量亏损
3.我国自由电子激光实验研究步入世界先进行列。图为氢原子的能级示意图,已知紫外光的光子能量在3.11 eV至124 eV之间,当大量处于n = 4能级的氢原子向低能级跃迁时,最多可以辐射不同频率的紫外光有( )
A.3种 B.4种 C.5种 D.6种
4.如图甲为按压式发电手电筒。以一定的频率不断按压手柄时,其内置发电机会产生如图乙所示的交变电流。已知发电机内阻,与其串联的白炽灯泡额定电压为9V、阻值为。若该灯泡恰好正常发光,则该发电机( )
A.输出电流的有效值为A
B.输出电流的最大值为1A
C.电动势的最大值为10V
D.输出的交流电频率为5Hz
5.某金属在一束波长为的单色光的照射下发生光电效应,光电子的最大初动能为,已知普朗克常量为h,光速为c,则( )
A.单色光的频率为
B.金属的逸出功为
C.单色光的光子能量为
D.金属的极限频率为
6.如图所示,一小型水电站,输出的电功率为,输出电压,经理想升压变压器变为电压远距离输电,输电线总电阻为,最后经理想降压变压器降为向用户供电。下列说法正确的是( )
A.变压器的匝数比
B.变压器的匝数比
C.输电线上的电流为10A
D.输电线上损失的电功率为
7.某款电磁推进装置的结构简图(俯视图)如图所示,内侧间距为d的两平行金属直导轨固定在水平面上,一质量为的电枢垂直放置在两导轨间。回路中通入恒为的强电流,方向图中已标出,两导轨中强电流在导轨间产生的磁场视为匀强磁场,磁感应强度与电流的关系式为(为常数),电枢由静止被推进距离L后弹出。不计一切摩擦,电枢始终和导轨垂直且接触良好,电枢中电流产生的磁场忽略不计,下列说法正确的是( )
A.俯视看,导轨间磁场方向垂直于导轨平面向上
B.电枢受到安培力的大小为
C.电枢弹出时的速度大小为
D.若将强电流调整为,则电枢运动的加速度变为原来的3倍
二、多项选择题(本题共3个小题,每个小题6分,共18分。在每个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,有错选的得0分)
8.如图甲所示,连接电流传感器的线圈套在长玻璃管上。将强磁铁从长玻璃管上端由静止释放,磁铁下落过程中穿过线圈,并不与玻璃管接触。实验观察到的感应电流I随时间t变化的图像如图乙所示,则( )
A.磁铁下落过程机械能守恒
B.过程中线圈对磁铁的作用力方向始终向上
C.时刻穿过线圈磁通量的变化率不为零
D.将强磁铁两极翻转后重复实验,感应电流先沿负方向后沿正方向
9.某容器内一定量理想气体的状态变化A→B→C→A过程的p-V图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.由状态A到状态B的过程中,气体对外界做功
B.由状态B到状态C的过程中,气体向外界放热
C.由状态C到状态A的过程中,气体做等温变化
D.A→B→C→A过程,气体向外界放热
10.a、b两个带电粒子电荷量相等,质量相等,经小孔O垂直磁场方向射入同一匀强磁场中,入射时粒子的速度方向和磁场边界的夹角为θ。a、b均在磁场中做匀速圆周运动,运动轨迹如图所示,a、b分别从磁场边界上的M点、N点离开磁场,O到M距离为O到N距离的两倍。下列表述正确的是( )
A.a带正电,b带负电
B.洛伦兹力对a、b都不做功
C.a、b在磁场中的运动时间之比为
D.a、b的速率之比为1
三、非选择题(本题共5小题,共54分。考生根据要求作答)
11.(7分)下列是《普通高中物理课程标准》中列出的两个必做实验的部分步骤,请完成实验操作和要求。
(1)某学校的同学利用如图甲所示的装置探究气体等温变化的规律,在注射器中密封了一定质量的气体。在柱塞上均匀涂抹润滑油的目的是___________。甲同学在不同温度下进行了两次实验,得到的图像如图乙所示,由图可知一定质量的气体,在温度保持不变的条件下,压强与体积成_____________比(选填“正”或“反”)。进一步分析可知两次实验的温度大小关系为T1_____________T2(选填“<”“=”或“>”)。
(2) 为探究影响感应电流方向的因素,某兴趣小组使用如图丙所示的电磁感应实验装置进行实验,其中线圈A中有铁芯。
①为了完成该实验,请用笔画线代替导线将电路补充完整。
②将线圈A插入线圈B中,闭合开关S时,发现灵敏电流计G的指针向左偏转,接着保持线圈A、B不动,将滑动变阻器迅速向左滑动,则灵敏电流计G的指针将向________(填“左”或“右”)偏转。
③实验发现条形磁铁向上移动得越快,灵敏电流计G的示数越大,这说明感应电动势随________________(填“磁通量”“磁通量的变化量”或“磁通量的变化率”)的增大而增大。
12.(8分)某同学利用热敏电阻的阻值随温度变化的特性,制作了一个简易的汽车低位报警装置。
(1)该同学首先利用多用电表欧姆“×100”挡粗测该热敏电阻在常温下的阻值,示数如图甲所示,则此时热敏电阻的阻值为__________kΩ。(保留两位有效数字)
(2)该同学为了进一步探究该热敏电阻阻值随温度变化的关系,设计了如图乙所示的实验电路,定值电阻kΩ,则在闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于最__________(选填“左”或“右”)端;在某次测量中,若毫安表的示数为2.25mA,的示数为4.50mA,两电表可视为理想电表,则热敏电阻的阻值为__________kΩ(保留两位有效数字)。经过多次测量,该同学得到热敏电阻阻值随温度的变化关系图像如图丙所示。
(3)该同学利用此热敏电阻设计的汽车低油位报警装置如图丁所示,其中电源电动势E=6.0V,定值电阻R=1.6kΩ,长为l=50cm的热敏电阻下端紧靠在油箱底部,不计报警器和电源的内阻。已知通过报警器的电流I≥2.4mA时报警器开始报警,若测得报警器报警时油液内热敏电阻的温度为30°C,油液外热敏电阻的温度为70°C,由此可知油液的警戒液面到油箱底部的距离约为__________cm。(保留两位有效数字)
13.(9分)如图,海底科学考察员背上的可通过调节器调整体积大小的氧气瓶中气体压强,体积;在水面下深度处进行考察。如果科考员要吸入氧气,需要用调节器将瓶中氧气的压强降低到与该处海水的压强相等。已知水面的大气压强,海水密度取,重力加速度取,调节器调节过程气体的温度保持不变,忽略瓶中氧气质量的改变。求:
(1)该深处的压强为多少;
(2)求氧气瓶中气体经过调节器调节后的体积(用做单位);
(3)若已知70米深处的海水温度为17℃,现科考员为了获取更多数据,潜到了190米深处,此处水温为12℃,此时科考员要吸入氧气,需要用调节器将瓶中氧气体积调到多大?(用做单位,此结果保留2位有效数字)
14.(13分)完全相同的平行板电容器1、2、3按如图所示的位置放置。开有小孔的负极板固定在等边三角形PQM的三条边上,三个小孔恰好在三条边的中点,三角形区域内有垂直于纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场。0时刻比荷为k的带正电粒子从电容器1两极板间中点O静止释放且从PQ边上小孔处垂直于PQ边射入三角形内,依次穿过各个小孔后能回到初始位置。已知三角形的边长为L,电容器的两极板均连接在恒压电源两端且板间距离均为d,不计粒子的重力。求:
(1) 粒子在磁场中运动的速度大小v;
(2) 电容器两极板之间的电压U;
(3)粒子从初始外置回到初始位置运动的时间t。
15.(17分)如图(a)所示,平行金属导轨固定在水平面上,间距为,导轨一端接有电阻。边长为的正方形区域内存在垂直水平面竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化关系如图(b)所示,磁场右边界离MN足够远。时,在距磁场左边界处,一导体棒在水平外力F作用下,由静止开始向右匀加速运动,加速度a=8m/s2,从进入磁场之后一直匀速直线运动。导体棒长,质量,阻值为,导体棒与导轨间动摩擦因数为0.2,始终垂直且接触良好。导轨电阻忽略不计,重力加速度取g=10m/s2。求:
(1)0~0.5s时间内,闭合回路的感应电动势E1;
(2)0.5s~1s时间内,通过R1的电荷量q;
(3)0~1s时间内,外力F瞬时功率与时间t的关系式。
高二物理试题第 1 页 共 6 页
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高二物理参考答案
题号1
2
3
4
5
67
8
9
10
答案C
D
A
D
B
BD
AD
BCD
11、每空1分,连线连对一条1分
(1)防止漏气
反比
左
磁通量的变化率
12、(每空2分)1.9左1.0
20
13、(山)该处的压强B=,+Pgh
2分
解得B=8x10Pa
1分
(2)根据等温变化有P%=P,
2分
解得
=250L
1分
(3)190米深处压强B=,+Pgh=20x10Pa
1分
p2v2pivs
根据理想气体状态方程有T,T,
1分
其中3=(273+17)K=290K、7=-(273+12)K=285K
V=98L
解得
1分
r=
14、(1)由几何关系得2
1分
B=m
1分
高二物理答案第1页共3页
kBL
V=
解得2
1分
qu=1m
(2)
2
2分
U=kB'L
1分
a=9E
(3)在电场中
m
1分
E-U
d
1分
v=at
1分
t电=6t1
1分
在磁场中
1分
1分
12dπ
t=t电+t磁=kBL kB
1分
15、
at?
(1)
0.5s内位移2
1分
得x=1m,则0.5s时恰好进入磁场
E=AgAB
S
则
△t△t
1分
△B
△t
=2T1s
1分
S=d2
解得E1=2V
1分
(2)
1=t
1分
高二物理答案第2页共3页
d-vt
1分
得t=0.25s,即在磁场中运动了0.25s
E2=Bdy
1分
E2
I=R+R2
1分
g=Ii
解得q=0.5C
1分
(3)0-0.5s阶段,
F1-m8=11a
1分
v=at
P=Fv
1分
解得P1=80t
1分
0.5g-0.75s阶段,
F2=IdB
1分
P>=F2V
解得P2=24W
1分
0.75s-1.0s阶段,
F3-Lmg=2N
1分
P3-F3v
解得P=8W
1分
80tW,0≤t<0.5s
P(t)=
24W,0.5≤t<0.75s
功率与时间t的关系式
8W,
0.75≤t≤1s1分
高二物理答案第3页共3页