内容正文:
2025-2026学年高二年级下学期期中考试
物理 试卷
满分100分,考试时间75分钟。
第I卷(选择题,共46分)
一、选择题(本大题共10小题,每小题4分,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1-7题只有一项符合题目要求;第8-10题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)
1. 关于分子动理论,下列说法正确的是( )
A. 布朗运动就是液体分子的无规则运动
B. 扩散现象是由分子热运动产生的,能在气体和液体中进行,也能在固体中进行
C. 两个分子间距离小于时,分子间只有斥力没有引力
D. 两个分子间的距离增大时,分子间的分子势能一定减小
【答案】B
【解析】
【详解】A.布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动,是液体分子无规则热运动的反映,本身不是液体分子的运动,故A错误;
B.扩散现象的本质是分子的无规则热运动,一切状态的物质的分子都在永不停息做无规则热运动,因此扩散在气体、液体、固体中均能发生,故B正确;
C.分子间的引力和斥力始终同时存在,当两分子间距小于时,斥力大于引力,分子力合力表现为斥力,并非不存在引力,故C错误;
D.当分子初始间距时,增大间距到的过程分子势能减小;当时,增大间距分子力做负功,分子势能增大,因此分子间距增大时分子势能不一定减小,故D错误。
故选B。
2. 判断物质是晶体还是非晶体,比较可靠的方法是( )
A. 从外形上判断 B. 从导电性能来判断
C. 从各向异性或各向同性来判断 D. 从有无确定的熔点来判断
【答案】D
【解析】
【详解】A.单晶体有整齐规则的几何外形,多晶体和非晶体一样没有规则的外形,所以从外形上不能区分物质是晶体还是非晶体,A错误;
B.单晶体中载流子遭受散射的几率小导电性好,多晶体、非晶体导电性都较差,所以从导电性能不能区分物质是晶体还是非晶体,B错误;
C.单晶体具有各向异性,多晶体和非晶体具有各向同性,所以不能从各向异性或各向同性来区分,C错误;
D.晶体不管是单晶体还是多晶体都有固定的熔点,而非晶体没有固定的熔点,所以可以从有无确定的熔点来判断,D正确。
故选D。
【点睛】常见的固体分为晶体和非晶体,晶体(单晶体和多晶体)和非晶体的区别:
(1)单晶体有整齐规则的几何外形;
(2)晶体有固定的熔点;
(3)单晶体有各向异性的特点。
但是:多晶体既没有整齐规则的几何外形也没有各向异性的特点。所以区分时主要看有无固定的熔点来判断晶体与非晶体。
3. 如图所示为一定质量的理想气体由变化过程的图像。其中部分的延长线过坐标原点,部分与横轴平行,理想气体的内能与热力学温度成正比,下列说法正确的是( )
A. 气体在过程中分子的数密度变大
B. 气体在状态下的压强可能等于状态下的压强
C. 气体在状态下分子的平均动能小于状态下分子的平均动能
D. 气体在过程中吸热
【答案】C
【解析】
【详解】A. 过程中气体体积不变,一定质量气体分子总数不变,因此单位体积的分子数(分子数密度)不变,故A错误;
B.由理想气体状态方程,得
由图可知,线在延长线(过原点)上方,因此
整理得,即,故B错误;
C.温度是分子平均动能的标志,温度越高分子平均动能越大。由图可知,则状态下分子的平均动能更大,故C正确;
D.延长线过原点,说明过程是等压过程:过程中,温度降低,由题意内能与温度成正比,因此内能变化
体积减小,外界对气体做功,则有
根据热力学第一定律
得,气体放热,故D错误。
故选C。
4. 如图所示,A、B是两根平行且水平放置的长直导线,通以大小相等、方向如图所示的恒定电流,在A、B连线的垂直平分线上放置一段长为的直导线,A、B、C刚好在正三角形的三个顶点上,现给通以恒定电流,受到的安培力大小为,若给导线通以原来两倍的电流,则受到的安培力大小为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】据电流方向相同相互吸引、电流方向相反相互排斥可得A和B对C安培力如图所示。
由于A、B是两根平行且水平放置的长直导线,通以大小、方向均相同的恒定电流,所以,
若给C导线通以原来两倍的电流,A、B导线分别对C导线的作用力方向不变,大小变为原来的两倍,则合力也为原来的两倍。
所以给C导线通以原来两倍的电流,则C受到的安培力大小为。
故选C。
5. 如图所示的电路中,P、Q为两个相同的灯泡,L的电阻不计,则下列说法正确的是( )
A. S接通瞬间,Q先亮
B. S接通瞬间,P、Q同时达到正常发光
C. S断开瞬间,通过P的电流从左向右
D. S断开瞬间,通过Q的电流与原来方向相同
【答案】D
【解析】
【详解】AB.灯Q与线圈L串联,当电键K闭合时,灯P立即发光。通过线圈L的电流增大,穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律线圈产生的自感电动势与原来电流方向相反,阻碍电流的增大,电路的电流只能逐渐增大,Q逐渐亮起来。所以P比Q先亮。由于线圈直流电阻忽略不计,当电流逐渐稳定时,线圈不产生感应电动势,两灯电流相等,亮度相同。故AB错误;
CD.稳定后当电键S断开后,由于自感,线圈中的电流只能慢慢减小,其相当于电源,与灯泡P、Q构成闭合回路放电,电流的方向与L中电流的方向相同,所以通过Q的电流与原来方向相同,通过P的电流与原来方向相反,是从右向左,两灯都过一会儿熄灭,故C错误,D正确。
故选D。
6. 如图甲所示的电路中,电压表、电流表均为理想电表,电阻,理想变压器输入端接入的正弦交流电如图乙所示,原、副线圈的匝数比,下列说法正确的是( )
A. 输入原线圈的交流电压瞬时表达式
B. 电压表的示数为44V
C. 电流表的示数为5A
D. 若R换成一个击穿电压为50V的电容器,该电容器可以正常工作
【答案】B
【解析】
【详解】A.由图乙可知,交流电的周期,角速度
因此表达式应为,故A错误;
B.理想变压器的电压比等于匝数比
原线圈电压有效值
则副线圈电压
电压表测量副线圈电压,故示数为 44V,故B正确;
C.副线圈电路中,电阻,通过R的电流
理想变压器的电流比等于匝数的反比
解得
则A的示数应为0.2A,故C错误;
D.电容器能否正常工作取决于电压的最大值(击穿电压),副线圈电压的最大值
大于电容器的击穿电压 50V,电容器会被击穿,不能正常工作,故D错误。
故选B。
7. 在同一地点有两个静止的声源,发出的声波1和声波2在同一空间的空气中沿同一方向传播,如图所示为某时刻这两列波的图像,则下列说法中正确的是( )
A. 声波1的速度比声波2的速度大
B. 对同一障碍物,声波2比声波1更容易发生衍射现象
C. 在这两列波传播的方向上,不会产生稳定的干涉现象
D. 在这两列波传播方向上运动的观察者,听到这两列波的频率可以相同
【答案】C
【解析】
【详解】A.由于声波1和声波2在同一空间的空气中沿同一方向传播,则速度相等,故A错误;
B.由图知声波1和声波2的波长之比为
波长越长,波动性越强,所以相对于同一障碍物,波1比波2更容易发生衍射现象,故B错误;
C.由v=λf得到两波频率之比为
两列波发生干涉的必要条件是频率相同,所以在这两列波传播的方向上,不会产生稳定的干涉现象,故C正确;
D.由于波2的频率大于波1的频率,在这两列波传播的方向上运动的观察者,听到的这两列波的频率不会相同,故D错误。
故选C。
8. 如图甲所示,在光滑水平面上的两小球发生正碰,小球的质量分别为和,图乙为它们碰撞后的图像,已知。由此可以判断( )
A. 碰前匀速,加速运动 B. 碰后向右运动,向左运动
C. D. 碰撞过程中系统动量守恒,机械能守恒
【答案】BD
【解析】
【详解】AB.由s-t图像的斜率等于速度可知碰前m2静止,m1匀速运动,m1的速度为
向右运动;碰后m1速度为
向左运动,碰后m2的速度
向右运动,故A错误,B正确;
C.根据动量守恒定律得
代入数据解得
故C错误;
D.两物体组成的系统在碰撞前的机械能为
碰撞后的机械能为
因为
所以碰撞过程中系统动量守恒,机械能守恒,故D正确。
故选BD。
9. 如图所示,为一个水平弹簧振子的振动图像,下列说法正确的是( )
A. t=1s到t=2s内弹簧振子的动能不断减小
B. t=3s时弹簧振子的加速度沿x轴负方向
C. t=9s时弹振子的位移为10cm
D. t=0到t=10s内,弹簧振子的路程为100cm
【答案】BD
【解析】
【详解】A.由图可知t=1s到t=2s内,弹簧振子向平衡位置振动,速度大小增大,故动能不断增大,故A错误;
B.t=3s时,弹簧振子位于最大正向位移处,即加速度沿x轴负方向,故B正确;
C.由图知周期为T=4s,所以t=9s时与t=5s时弹簧振子均处于负方向最大位移处,即位移为-10cm,故C错误;
D.为弹簧振子一个周期内的路程为
s=4A=4×10cm=40cm
t=0到t=10s弹簧振子的路程为
s'=2.5s=2.5×10cm=100cm
故D正确;
故选BD。
10. 如图所示为霍尔元件的示意图,长方体元件的长、宽、高分别为a、b、h,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直元件上表面向下,元件中的载流子为电子,单位体积内自由电子数为n,电子的电荷量大小为e,当元件中通入图示方向、大小为I的电流时,下列说法正确的是( )
A. 元件的右侧面电势高于左侧面
B. 稳定时,元件左右侧面的电势差大小为
C. 霍尔元件是将电信号转化为磁信号的装置
D. 若磁感应强度增大,则检测到的霍尔电压将增大
【答案】BD
【解析】
【详解】A.根据左手定则,电子向右偏转,则右侧面电势低于左侧面,故A错误;
BD.稳定时元件左右侧面的电势差大小为U,则,,,联立解得,故BD正确;
C.霍尔元件是将磁信号转化为电信号的装置,C错误。
故选BD。
第Ⅱ卷(非选择题,共54分)
二、非选择题(本题共5个小题,共54分)
11. 利用如图所示装置探究碰撞规律:水平气垫导轨上有两滑块(A右侧带弹簧片,左侧连纸带;B左侧带弹簧片,上方固定遮光片),打点计时器所用交流电频率,遮光片通过光电门的时间为。滑块A以一定速度沿气垫导轨向右运动与静止的滑块B发生碰撞。
实验数据:滑块A质量,遮光片宽度;碰撞前、后纸带相邻点间距分别为,碰后B上方遮光片通过光电门的时间。
回答下列问题:
(1)碰撞前滑块A的速度大小为________,碰撞后滑块B的速度大小为________;
(2)如果碰撞过程中动量守恒,滑块B的质量为________,该碰撞类型为________(填“弹性碰撞”“非弹性碰撞”或“完全非弹性碰撞”)。
【答案】(1) ①. 2.40 ②. 2.00
(2) ①. 0.24 ②. 非弹性碰撞
【解析】
【详解】(1)[1][2]打点周期
碰撞前滑块A的速度
碰撞后滑块B的速度
碰后A的速度
(2)[1][2]根据动量守恒定律
代入数据得,碰撞前系统动能
碰撞后系统动能
因且碰撞后两滑块速度不相等,故为非弹性碰撞。
12. 某实验小组测量未知电阻R时,先用多用电表进行粗测,再采用“伏安法”较准确地测量。
(1)首先用多用电表粗测R的电阻,当用“×10”挡时发现指针偏转角度过小,应该换用______(填“×100”或“×1”)挡,重新调节后,指针静止时位置如图所示,其读数为______Ω;
(2)采用“伏安法”测量该未知电阻R,现有器材如下:
A、电源E(电动势6V,额定电流1A,内阻不计)
B、开关S一个,导线若干
C、电流表A(量程0~5mA,内阻约2Ω)
D、电压表V(量程0~5V,内阻约5kΩ)
E、滑动变阻器(0~10Ω)
F、滑动变阻器(0~1kΩ)
①实验时,要求尽可能减小误差,且要求电表示数从零开始调节,滑动变阻器应选______。(选填器材前面的序号)
②在下面方框中画出测量电阻的实验电路图,并在电路图上标出所选用的相应的器材符号。_____
③该小组按照上述选取器材和实验操作后,从实验原理上看,与真实值比较,待测电阻的测量值______。(选填“偏大”,“偏小”)。
【答案】(1) ①. ×100 ②. 1200
(2) ①. E ②. ③. 偏大
【解析】
【小问1详解】
[1]用多用电表粗测电阻的阻值,当用“×10”挡时发现指针偏转角度过小,说明被测电阻很大,应该换用更大倍率的电阻挡,即换用“×100”挡;
[2]指针静止时指在如题图所示位置,读数为。
【小问2详解】
[1]要求电表的示数从零开始调节,且方便调节,滑动变阻器采用分压接法,应选择电阻小的,即选E;
[2]由题目所给数据可知,
所以应将电流表内接。实验电路图如图所示
[3]因电压表测量值偏大,电流表测量准确,根据可知,电阻测量值偏大。
13. 如图所示是一玻璃球体,其半径为R,O为球心,AB为水平直径。M点是玻璃球的最高点,来自B点的光线BD从D点射出,出射光线平行于AB,已知∠ABD=30°,光在真空中的传播速度为c,求:
(1)该玻璃球体的折射率;
(2)光从B传播到D所需的时间。
【答案】(1);(2)
【解析】
【详解】(1)如图,由几何知识可得入射角i=∠ABD=30°
折射角r=2∠ABD=60°
则此玻璃的折射率为
(2)BD长度
s=2Rcos30°=R
光在玻璃球内传播的速度
故光线从B传到D的时间为
14. 如图所示,匀强磁场的磁感应强度B为2T,其方向垂直于倾角为30°的斜面向上。绝缘斜面上固定有“”形状的光滑金属导轨MPN(电阻忽略不计),MP和NP长度均为1 m,MN连线水平,长为,OP为MN的中垂线,一根粗细均匀的金属杆CD,长度为1.2m,质量m为0.5kg,电阻R为,在沿OP方向的拉力F作用下,从MN处以恒定速度从O向P运动(金属杆与导轨接触良好)。g取。求:
(1)金属杆CD从MN处开始运动时金属杆CD中电流的大小和方向;
(2)金属杆CD运动到OP中点时拉力F的大小;
(3)金属杆CD从MN处运动到P点的全过程产生的焦耳热。
【答案】(1),方向C到D;(2);(3)
【解析】
【详解】(1)由
得
由右手定则可知电流方向C到D;
(2)受力平衡有
电流
得
(3)由题意知F随D运动的位移线性变化,F做功为
由功能关系
其中,解得
15. 如图所示,直角坐标系xOy位于竖直平面内,在水平的x轴下方存在匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应强度为B,方向垂直xOy平面向里,电场线平行于y轴。一质量为m、电荷量为q的带正电的小球,从y轴上的A点水平向右抛出,经x轴上的M点进入电场和磁场,恰能做匀速圆周运动,从x轴上的N点第一次离开电场和磁场,MN之间的距离为L,小球过M点时的速度方向与x轴的方向夹角为,不计空气阻力,重力加速度为g,求
(1)电场强度E的大小和方向;
(2)小球从A点抛出时初速度v0的大小;
(3)A点到x轴的高度h。
【答案】(1),电场强度方向竖直向上;(2);(3)
【解析】
【详解】(1)重力与电场力平衡,可得
解得
方向竖直向上;
(2)因为圆周运动的半径可由
可得
洛伦兹力提供向心力可得
解得
M点的速度为
又因为
所以
(3)由动能定理可得
解得
或
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2025-2026学年高二年级下学期期中考试
物理 试卷
满分100分,考试时间75分钟。
第I卷(选择题,共46分)
一、选择题(本大题共10小题,每小题4分,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1-7题只有一项符合题目要求;第8-10题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)
1. 关于分子动理论,下列说法正确的是( )
A. 布朗运动就是液体分子的无规则运动
B. 扩散现象是由分子热运动产生的,能在气体和液体中进行,也能在固体中进行
C. 两个分子间距离小于时,分子间只有斥力没有引力
D. 两个分子间的距离增大时,分子间的分子势能一定减小
2. 判断物质是晶体还是非晶体,比较可靠的方法是( )
A. 从外形上判断 B. 从导电性能来判断
C. 从各向异性或各向同性来判断 D. 从有无确定的熔点来判断
3. 如图所示为一定质量的理想气体由变化过程的图像。其中部分的延长线过坐标原点,部分与横轴平行,理想气体的内能与热力学温度成正比,下列说法正确的是( )
A. 气体在过程中分子的数密度变大
B. 气体在状态下的压强可能等于状态下的压强
C. 气体在状态下分子的平均动能小于状态下分子的平均动能
D. 气体在过程中吸热
4. 如图所示,A、B是两根平行且水平放置的长直导线,通以大小相等、方向如图所示的恒定电流,在A、B连线的垂直平分线上放置一段长为的直导线,A、B、C刚好在正三角形的三个顶点上,现给通以恒定电流,受到的安培力大小为,若给导线通以原来两倍的电流,则受到的安培力大小为( )
A. B. C. D.
5. 如图所示的电路中,P、Q为两个相同的灯泡,L的电阻不计,则下列说法正确的是( )
A. S接通瞬间,Q先亮
B. S接通瞬间,P、Q同时达到正常发光
C. S断开瞬间,通过P的电流从左向右
D. S断开瞬间,通过Q的电流与原来方向相同
6. 如图甲所示的电路中,电压表、电流表均为理想电表,电阻,理想变压器输入端接入的正弦交流电如图乙所示,原、副线圈的匝数比,下列说法正确的是( )
A. 输入原线圈的交流电压瞬时表达式
B. 电压表的示数为44V
C. 电流表的示数为5A
D. 若R换成一个击穿电压为50V的电容器,该电容器可以正常工作
7. 在同一地点有两个静止的声源,发出的声波1和声波2在同一空间的空气中沿同一方向传播,如图所示为某时刻这两列波的图像,则下列说法中正确的是( )
A. 声波1的速度比声波2的速度大
B. 对同一障碍物,声波2比声波1更容易发生衍射现象
C. 在这两列波传播的方向上,不会产生稳定的干涉现象
D. 在这两列波传播方向上运动的观察者,听到这两列波的频率可以相同
8. 如图甲所示,在光滑水平面上的两小球发生正碰,小球的质量分别为和,图乙为它们碰撞后的图像,已知。由此可以判断( )
A. 碰前匀速,加速运动 B. 碰后向右运动,向左运动
C. D. 碰撞过程中系统动量守恒,机械能守恒
9. 如图所示,为一个水平弹簧振子的振动图像,下列说法正确的是( )
A. t=1s到t=2s内弹簧振子的动能不断减小
B. t=3s时弹簧振子的加速度沿x轴负方向
C. t=9s时弹振子的位移为10cm
D. t=0到t=10s内,弹簧振子的路程为100cm
10. 如图所示为霍尔元件的示意图,长方体元件的长、宽、高分别为a、b、h,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直元件上表面向下,元件中的载流子为电子,单位体积内自由电子数为n,电子的电荷量大小为e,当元件中通入图示方向、大小为I的电流时,下列说法正确的是( )
A. 元件的右侧面电势高于左侧面
B. 稳定时,元件左右侧面的电势差大小为
C. 霍尔元件是将电信号转化为磁信号的装置
D. 若磁感应强度增大,则检测到的霍尔电压将增大
第Ⅱ卷(非选择题,共54分)
二、非选择题(本题共5个小题,共54分)
11. 利用如图所示装置探究碰撞规律:水平气垫导轨上有两滑块(A右侧带弹簧片,左侧连纸带;B左侧带弹簧片,上方固定遮光片),打点计时器所用交流电频率,遮光片通过光电门的时间为。滑块A以一定速度沿气垫导轨向右运动与静止的滑块B发生碰撞。
实验数据:滑块A质量,遮光片宽度;碰撞前、后纸带相邻点间距分别为,碰后B上方遮光片通过光电门的时间。
回答下列问题:
(1)碰撞前滑块A的速度大小为________,碰撞后滑块B的速度大小为________;
(2)如果碰撞过程中动量守恒,滑块B的质量为________,该碰撞类型为________(填“弹性碰撞”“非弹性碰撞”或“完全非弹性碰撞”)。
12. 某实验小组测量未知电阻R时,先用多用电表进行粗测,再采用“伏安法”较准确地测量。
(1)首先用多用电表粗测R的电阻,当用“×10”挡时发现指针偏转角度过小,应该换用______(填“×100”或“×1”)挡,重新调节后,指针静止时位置如图所示,其读数为______Ω;
(2)采用“伏安法”测量该未知电阻R,现有器材如下:
A、电源E(电动势6V,额定电流1A,内阻不计)
B、开关S一个,导线若干
C、电流表A(量程0~5mA,内阻约2Ω)
D、电压表V(量程0~5V,内阻约5kΩ)
E、滑动变阻器(0~10Ω)
F、滑动变阻器(0~1kΩ)
①实验时,要求尽可能减小误差,且要求电表示数从零开始调节,滑动变阻器应选______。(选填器材前面的序号)
②在下面方框中画出测量电阻的实验电路图,并在电路图上标出所选用的相应的器材符号。_____
③该小组按照上述选取器材和实验操作后,从实验原理上看,与真实值比较,待测电阻的测量值______。(选填“偏大”,“偏小”)。
13. 如图所示是一玻璃球体,其半径为R,O为球心,AB为水平直径。M点是玻璃球的最高点,来自B点的光线BD从D点射出,出射光线平行于AB,已知∠ABD=30°,光在真空中的传播速度为c,求:
(1)该玻璃球体的折射率;
(2)光从B传播到D所需的时间。
14. 如图所示,匀强磁场的磁感应强度B为2T,其方向垂直于倾角为30°的斜面向上。绝缘斜面上固定有“”形状的光滑金属导轨MPN(电阻忽略不计),MP和NP长度均为1 m,MN连线水平,长为,OP为MN的中垂线,一根粗细均匀的金属杆CD,长度为1.2m,质量m为0.5kg,电阻R为,在沿OP方向的拉力F作用下,从MN处以恒定速度从O向P运动(金属杆与导轨接触良好)。g取。求:
(1)金属杆CD从MN处开始运动时金属杆CD中电流的大小和方向;
(2)金属杆CD运动到OP中点时拉力F的大小;
(3)金属杆CD从MN处运动到P点的全过程产生的焦耳热。
15. 如图所示,直角坐标系xOy位于竖直平面内,在水平的x轴下方存在匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应强度为B,方向垂直xOy平面向里,电场线平行于y轴。一质量为m、电荷量为q的带正电的小球,从y轴上的A点水平向右抛出,经x轴上的M点进入电场和磁场,恰能做匀速圆周运动,从x轴上的N点第一次离开电场和磁场,MN之间的距离为L,小球过M点时的速度方向与x轴的方向夹角为,不计空气阻力,重力加速度为g,求
(1)电场强度E的大小和方向;
(2)小球从A点抛出时初速度v0的大小;
(3)A点到x轴的高度h。
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