2025-2026学年下学期高二物理期末自编模拟试题二(四川达州)

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普通文字版答案
2026-07-22
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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) 四川省
地区(市) 达州市
地区(区县) -
文件格式 DOCX
文件大小 553 KB
发布时间 2026-07-22
更新时间 2026-07-22
作者 xkw_086909775
品牌系列 -
审核时间 2026-07-22
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/58924379.html
价格 1.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

摘要:

**基本信息** 以电磁滑梯、北斗导航、机器人杂技等真实情境为载体,融合力学、电磁学、光学等模块,非选择题突出实验探究与综合应用,适配高二期末物理核心素养评估需求。 **题型特征** |题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色| |----|-----------|----------|----------| |单项选择题|7/21|电磁感应(题1)、抛体运动(题2)、天体运动(题3)|情境化设计,如电磁滑梯装置考查能量转化与安培力| |多项选择题|3/18|气体实验定律(题8)、动量守恒与电场(题9)|结合生活实际,如胎压问题考查查理定律应用| |非选择题|5/54|力学综合(题14,机器人抛接涉及圆周、斜抛、动量守恒)、电磁场综合(题15,粒子在电、磁场中运动)|多过程问题设计,如机器人抛接整合机械能守恒与斜抛运动规律,体现科学推理与模型建构|

内容正文:

2026年第二学期高二物理期末自编模拟试题二(适用于四川达州) 一、单项选择题:本大题共7个小题,每小题3分,共21分.在每个小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求. 1.某学习小组设计了一台电磁滑梯装置,简化模型如图所示。足够长倾角为的光滑绝缘斜面上分布着间隔均匀的水平平行磁场带,内有磁感应强度均为,方向垂直斜面向下的匀强磁场,每个磁场带的宽度及相邻磁场带间隔均为。现将一个质量为,电阻为,边长为的正方形金属线框从斜面某处静止释放,已知重力加速度为,则下滑过程中,下列说法正确的是(    ) A.线框重力做功等于其动能增加、安培力做功、电热能之和 B.线框加速度随时间均匀减小 C.线框匀速时的速度大小 D.若线框从静止到速度为的过程中所用时间为,则正、反向通过导线横截面的电荷量之和 2.某篮球运动员正在进行投篮训练,篮球的运动轨迹可简化为如图所示的曲线,其中是篮球的投出点,是运动轨迹的最高点,是篮球的投入点.已知篮球在点的速度方向与水平方向的夹角为 ,在点的速度大小为,在点的速度方向与水平方向的夹角为 ,篮球可视为质点,忽略空气阻力,重力加速度为.下列说法正确的是( ) A.从点到点,篮球运动的时间为 B.从点到点,篮球运动的时间为 C.、两点的高度差为 D.、两点的水平距离为 3.北斗卫星导航系统建成后将实现全球服务,该系统包括同步卫星和一般轨道卫星。关于这些卫星,下列说法正确的是() A.同步卫星的轨道半径一定相同 B.导航系统所有卫星的运行速度一定大于第一宇宙速度 C.同步卫星的运行轨道可以在北京上空 D.导航系统所有卫星中,运行轨道半径越大,周期越小 4.如图所示,一根质量为的笔置于水平桌面上的笔筒中,筒口光滑,笔与筒壁夹角为 ,与筒底的动摩擦因数为 ,重力加速度为.下列说法正确的是( ) A.笔底部所受摩擦力大小为 B.笔筒口对笔的弹力沿笔向上 C.笔筒对笔作用力大小等于 D.减小 ,桌面对笔筒的摩擦力变大 5.透镜表面质量的检测时,我们把玻璃样板与待测透镜表面紧贴,用单色平行光入射,我们就可以看见与牛顿环类似的干涉条纹,为明暗相间的同心圆。通过向下轻压样板,可以确定凸透镜边缘与样板的偏差情况,下列说法正确的是(  ) A.图甲干涉条纹为等间距同心圆排列 B.图甲干涉条纹为不等间距同心圆排列,且靠近圆心处条纹更密 C.图乙干涉条纹为等间距同心圆排列 D.图乙干涉条纹为不等间距同心圆排列,且远离圆心处条纹更密 6.如图,均匀介质中有一个正六边形平面,点为边中点.在、、三点上各有一个沿垂直纸面方向振动的波源,它们在时同时起振,振动情况完全相同,振动周期为, 为所产生机械波波长.已知该机械波传播远时的振幅,波源所发出的波到达点时的振幅,则( ) A.足够长时间后处的质点振动的振幅为 B.足够长时间后处的质点振动的振幅为 C.在到时间内,处的质点运动的路程为 D.在到时间内,处的质点运动的路程为 7.如图甲所示,一半径为r、电阻为R的圆形金属导线框放置在绝缘水平面上,其直径MN所在的虚线左、右两侧空间均存在垂直水平面的磁场.左侧空间磁场为匀强磁场,磁感应强度大小为2B0,方向垂直水平面向下,右侧磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示,规定垂直水平面向下为正方向,其中B0、t0都是已知量.由于水平面粗糙,导线框一直处于静止状态.则下列说法中正确的是 (  )     甲 乙 A.0~2t0时间内导线框受到的摩擦力方向一直向右 B.2t0时刻导线框受到的摩擦力为0 C.2t0时刻导线框受到的安培力大小为 D.0~4t0时间内通过导线框横截面的电荷量为 二、多项选择题:本大题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题列出的四个选项中,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.小明和爸爸一起开车外出游玩,在公路上正常行驶时,看到车辆仪表盘上显示a轮胎的胎压为200kPa,b、c、d三只轮胎的胎压均为250kPa,四只轮胎的温度均为37。已知该型号轮胎的容积为30L,不考虑轮胎容积的变化,胎内气体可视为理想气体,该型号轮胎的胎压达到300kPa时,会出现爆胎危险。热力学温度与摄氏温度间的关系为T=t+273K,下列说法正确的是() A.胎压指的是汽车轮胎对地面的压强 B.汽车停放在温度为17的车库里时,b轮胎的胎压约为234kPa C.b轮胎内气体的温度为60时,有爆胎危险 D.为使四只轮胎的胎压相同,a轮胎中充入的气体与原来胎内气体的质量之比为1:4 9.如图,绝缘座放在光滑水平面上,间距为d的平行板电容器竖直固定在绝缘座上,A板有小孔O,水平绝缘光滑杆穿过O固定在B板上,电容器、底座和绝杆的总质量为M。给电容器充电后,一质量为m的带正电环P套在杆上以某一速度 v0,对准O向左运动,在电容器中P距B板最近的位置为S。OS=若A、B板外侧无电场,P过孔O时与板无接触,不计P对A、B板间电场的影响。则(  ) A.P在S处的速度为0 B.P从O至S的过程中,绝缘座的位移大小为 C.P从O至S的过程中,绝缘座的位移大小为 D.P从O至S的过程中,整个系统电势能的增加量为 10.如图所示,一固定的高为 的光滑斜面与逆时针匀速转动、足够长的水平传送带平滑连接于 点。质量为 的小滑块(可视为质点)自斜面最高点 由静止释放,滑块在传送带上运动一段时间后返回斜面,上升到最高点时距 点高度为0.5h。已知滑块与传送带间的动摩擦因数为 ,重力加速度为 ,不计空气阻力,下列说法正确的是( ) A.传送带匀速运动的速度大小为 B.经过足够长的时间,滑块最终静止于 点 C.滑块第一次在传送带上运动的完整过程中,在传送带上形成的划痕长度为 D.滑块第三次在传送带上运动的完整过程中与相同时间内传送带上没有滑块相比,电动机多做的功为 三、非选择题:本大题共5小题,共54分。考生根据要求作答。 11.利用如图装置测量重力加速度。A、B是两个光电门,光电门与计时器相连。 (1)将不透光的小球从同一位置由静止释放,下落过程中依次通过光电门A、B,由计时器测出小球从A到B的时间t,再用尺测出两个光电门之间的距离h; (2)保持光电门B位置不变,改变光电门A的位置,重复(1)的操作,得到多组t和h的值; (3)作的关系图像,如图乙所示,由图像得斜率绝对值为k,截距为b。则重力加速度__________,小球经过光电门B的速度__________; (4)发现所得实验结果小于当地的重力加速度,请写出一条可能的原因:__________。 12.如图所示的是某同学连接的实验实物图,合上开关S后,发现A、B灯都不亮,他采用下列两种方法检查故障: (1)用多用电表的直流电压挡进行检查 ①在测试a、b间直流电压时,红表笔应接触 (选填“a”或“b”)。 ②该同学测试结果如表所示,根据测试结果,可以判定故障是 (假设只有下列中的某一项有故障)。 测试点 电压示数 a、b 有示数 c、b 有示数 c、d 无示数 d、f 有示数 A.灯A断路       B.灯B短路 C.c、d段断路    D.d、f段断路 (2)用欧姆挡检查 ①测试前,应将开关S (选填“断开”或“闭合”)。 ②测试结果如表所示,由此可以断定故障是 。 测试点 表头指示位置 c、d d、e e、f A.灯A断路         B.灯B断路 C.灯A、B都断路    D.d、e间导线断路 13.有一横截面为直角三角形、折射率的三棱镜悬空放置,底面保持水平,底面棱长均为L,如图所示。,,A、B、C为三条棱的中点。一束水平单色光向右射向三棱镜,从A点开始,让这束单色光匀速向上平移,在侧面上的入射点以的速度从A移向C。忽略光线在三棱镜内部的多次反射。 (1)入射点到达H(图中未画出)以前,始终有光线从三棱镜侧面射出,求A到H的距离d; (2)入射点经过H以后到达C点以前,始终有光线从三棱镜底面射出,求出射点运动速度的大小和方向。 14.某地为发展旅游经济,因地制宜利用山体举办了机器人杂技表演.表演中,需要将质量为m的机器人抛至悬崖上的A点,图为山体截面与表演装置示意图.a、b为同一水平面上两条光滑平行轨道,轨道中有质量为M的滑杆.滑杆用长度为L的轻绳与机器人相连.初始时刻,轻绳绷紧且与轨道平行,机器人从B点以初速度v竖直向下运动,B点位于轨道平面上,且在A点正下方,AB=1.2L.滑杆始终与轨道垂直,机器人可视为质点且始终在同一竖直平面内运动,不计空气阻力,轻绳不可伸长,sin 37°=0.6,重力加速度大小为g. (1)若滑杆固定,v=,当机器人运动到滑杆正下方时,求轻绳拉力的大小; (2)若滑杆固定,当机器人运动到滑杆左上方且轻绳与水平方向夹角为37°时,机器人松开轻绳后被抛至A点,求v的大小; (3)若滑杆能沿轨道自由滑动,M=km,且k≥1,当机器人运动到滑杆左上方且轻绳与水平方向夹角为37°时,机器人松开轻绳后被抛至A点,求v与k的关系式及v的最小值. 15.如图所示,在平面直角坐标系xOy的第一象限有垂直于坐标平面向外的匀强磁场,在第二象限内有沿x轴正方向的匀强电场,在x轴上坐标为(-L,0)的P点,沿y轴正向以大小为v0的速度射出一个质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,粒子经电场偏转后从坐标为(0,2L)的Q点进入磁场,粒子经磁场偏转后恰好又回到电场,不计粒子的重力,求: (1)匀强电场的电场强度E大小; (2)匀强磁场的磁感应强度B0大小; (3)增大匀强磁场的磁感应强度大小,使粒子能通过y轴上坐标为(0,8L)的M点(图上未标出),则粒子到达M点前在磁场中运动的次数为多少。 参考答案 1.D 2.A 3.A 4.C 5.D 6.C 7.D  8.BD 9.CD 10.AD 11.2k;b;小球受到空气阻力的作用 (3)由位移—时间公式,得,所以,,解得。 (4)小球受到空气阻力的作用,会使小球加速度小于重力加速度。 12.(1)①[1]测试时红表笔应接电势高的a点。 ②[2]根据测试结果,a、b间有示数,说明b→电源→a完好;c、b间有示数,说明b→电源→a→c完好;c、d间无示数,说明c→灯→d间完好;d、f间有示数,说明f→b→电源,d→c→a→电源完好,故应是d、f段断路,另外,若灯B短路,则d、f间应无示数。故D正确。 (2)①[3]用欧姆挡检查时,测试前应首先将开关S断开。 ②[4]根据表针偏转情况,接c、d时有示数,说明不是灯A断路;接e、f时有示数,说明也不是灯B断路;接d、e时有电阻无穷大,可以断定是d、e间导线断路。故D正确。 13.(1)水平光线射到侧面DEE′D′上时,入射角 由折射定律有 解得 得折射角 设三棱镜介质的临界角为C,有 光线射到底面DFF′D′上时,入射角为60°,大于临界角,将发生全反射 入射点移动到H时,折射光线恰过B点,光路如图,据几何关系有 解得 (2)入射点经过H后,折射光线将在侧面EFF′E′上发生全反射,反射光线将垂直穿过三棱镜底面,随入射点向C端移动,出射点向左移动,光路如图 入射点移动到C时出射点移动到I,两光点的移动时间相同,有 根据几何关系有 解得 方向垂直AB竖直向下 14.本题考查圆周运动+斜抛运动+机械能守恒定律+动量守恒定律. (1)机器人从释放到运动到滑杆正下方的过程,由动能定理可得 mgL=m-mv2 (1分) 机器人在滑杆正下方,由牛顿第二定律可得 T-mg= (1分) 联立解得轻绳拉力大小T=4mg (1分) (2)设机器人运动到滑杆左上方且轻绳与水平方向夹角为37°时的速度大小为v2,由动能定理可得 -mgLsin 37°=m-mv2 (1分) 机器人从滑杆左上方且轻绳与水平方向夹角为37°抛出后,可将其运动分解为水平方向上的匀速直线运动和竖直方向上的竖直上抛运动, 水平方向有v2sin 37°·t1=(1+cos 37°)L=1.8L (1分) 竖直方向上有v2cos 37°·t1-g=(1.2-sin 37°)L=0.6L (1分) 联立解得v= (2分) (3)设机器人运动到滑杆左上方且轻绳与水平方向夹角为37°时,机器人在水平方向和竖直方向的速度大小分别为vx和vy,滑杆的速度大小为v3, 由滑杆和机器人组成的系统在水平方向上动量守恒得 mvx=kmv3 (1分) 滑杆和机器人组成的系统,由机械能守恒定律可得 mv2=km+m(+)+mgLsin 37° (1分) 机器人的速度满足tan 53°= (1分) 机器人水平方向上的位移大小为x1=-= (1分) 机器人从滑杆左上方且轻绳与水平方向夹角为37°抛出后,可将其运动分解为水平方向上的匀速直线运动和竖直方向上的竖直上抛运动, 水平方向有vxt2=x1 (1分) 竖直方向有vy·t2-g=(1.2-sin 37°)L=0.6L (1分) 联立解得v=(k≥1) (1分) 当k=1时v有最小值,为vmin= (1分) 15.(1)粒子在电场中做类平抛运动 根据牛顿第二定律有 根据运动分解有, 解得 (2)设粒子进磁场时的速度大小为v,速度方向与y轴正向的夹角为θ 根据动能定理 解得 又 解得 设粒子在磁场中做圆周运动的半径为r0,根据几何关系 解得 根据牛顿第二定律 解得 (3)分析粒子在匀强电场中和直线边界磁场中运动的特点可知,粒子每次进出磁场时速度方向与y轴正向的夹角均为45°,进出磁场的位置间的距离均为。 而在的条件下,粒子做圆周运动的半径,即 所以 设粒子到达M点前在磁场中运动的次数为n,讨论如下: 若粒子从左侧通过M点,则 解得 取时,,符合 可见粒子在磁场中运动2次; 若粒子从右侧通过M点,则 解得 取时, 取时, 均符合 可见粒子在磁场中运动3次、或4次; 综上所述,粒子到达M点前在磁场中运动次数为2次、或3次、或4次。 第 page number 页,共 number of pages 页 第 page number 页,共 number of pages 页 学科网(北京)股份有限公司 $

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