精品解析:广东省深圳市多校2025-2026学年高二下学期7月期末物理试题

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2026-07-23
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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) 广东省
地区(市) 深圳市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 2.49 MB
发布时间 2026-07-23
更新时间 2026-07-23
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2026-07-23
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来源 学科网

内容正文:

2025-2026学年第二学期高二期末质量检测 物理试卷 本试卷共9页,15小题,满分100分。考试用时75分钟 1、答题前,考生请务必用黑色字迹钢笔或签字笔将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(A)填涂在答题卡相应位置上。将条形码横贴在答题卡右上角“条形码粘贴处”。 2、作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上。 3、非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。 4、考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后,将试卷和答题卡一并交回。 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. 近代物理的研究过程中,下列说法中正确的是(  ) A. 普朗克首次提出了“能量子”假说,成功解释了光电效应现象 B. J·J·汤姆孙通过研究阴极射线发现了电子并表明原子具有复杂结构 C. 卢瑟福提出了原子的核式结构模型,并成功解释了氢原子光谱分立的特征 D. 康普顿散射实验说明光有波动性 【答案】B 【解析】 【详解】A.普朗克首次提出“能量子”假说,成功解释的是黑体辐射规律;光电效应现象是爱因斯坦提出光子说完成解释的,故A错误; B.J·J·汤姆孙通过研究阴极射线发现了电子,打破了原子不可再分的经典认知,表明原子具有复杂结构,故B正确; C.卢瑟福提出的原子核式结构模型成功解释了α粒子散射实验;氢原子光谱分立的特征是玻尔的原子能级模型解释的,故C错误; D.康普顿散射实验验证了光子不仅具有能量,还具有动量,说明光具有粒子性,故D错误。 故选B。 2. 物理“天宫课堂”中,“水桥”实验为我们展示了微重力环境下液体表面张力的特性。“水桥”表面与空气接触的薄层叫表面层,已知分子间作用力和分子间距的关系如图所示。下列说法正确的是(  ) A. 能总体反映该表面层里的水分子之间相互作用的是位置 B. 表面层中两水分子间的分子势能与其内部水分子相比偏大 C. 表面层中水分子间的距离与其内部水分子相比偏小 D. “水桥”在表面张力作用下收缩过程中分子力做负功 【答案】B 【解析】 【详解】A.“水桥”实验中液体表面的分子表现为引力,而位置水分子之间作用力为0,所以反映该表面层里的水分子之间相互作用的不是位置。故A错误; BC.表面层中两水分子间的距离比分子内部大,水分子内部可以看作分子合力为0,表面层中水分子间的距离与其内部水分子相比偏大。两水分子从内部的距离到达表面层的距离时,分子力做负功,分子势能增大,所以表面层中两水分子间的分子势能与其内部水分子相比偏大。故B正确,C错误; D.“水桥”在表面张力作用下收缩过程中分子力表现为引力,分子力做正功。故D错误。 故选B。 3. 2025年11月1日中国科学院发布消息,我国钍基熔盐实验堆成功实现钍铀核燃料转换。如图所示是钍()—铀()转换过程示意图,其中镤()的半衰期为27天。下列说法正确的是(  ) A. 衰变为是衰变 B. 衰变为的过程本质是原子核中的一个中子转变为一个质子,同时放出一个电子 C. 某样品中含有8个原子核,经过54天样品中一定还剩2个原子核 D. 的中子数比多1个 【答案】B 【解析】 【详解】A.衰变为,原子质量数不变,质子数加一,释放出一个电子,因此为衰变,故A错误; B.衰变为的过程,原子质量数不变,质子数加一,因此为衰变,本质是原子核中的一个中子转变为一个质子,同时放出一个电子,故B正确; C.半衰期是大量原子核统计平均的规律,对8个原子核这样的小数目,衰变结果具有随机性,不能说明一定还剩2个原子核,故C错误; D.质量数质子数中子数,中子数,中子数,因此的中子数比少1个,故D错误; 故选B。 4. 利用光在空气薄膜的干涉可以测量待测圆柱形金属丝与标准圆柱形金属丝的直径差(约为微米量级),实验装置如图甲所示。和是具有标准平面的玻璃平晶,为标准金属丝,直径为为待测金属丝,直径为;两者中心间距为。实验中用波长为的单色光垂直照射平晶表面,观察到的干涉条纹如图乙所示,测得相邻条纹的间距为。则以下说法正确的是(  ) A. B. 与直径相差越大,越大 C. 轻压右端,若增大则有 D. 与直径相等时可能产生图乙中的干涉条纹 【答案】A 【解析】 【详解】A.设两标准平面的玻璃平晶之间的夹角为,由题图可得 由空气薄膜干涉的条件可知 又 联立解得,故A正确; B.由上述分析可知,与直径相差越大,越大,越小,B错误; C.轻压右端,若增大,则减小,说明,故C错误; D.当与直径相等时,,空气薄膜的厚度处处相等,不能形成图乙中的干涉条纹,故D错误。 故选A。 5. 将粗细不同、两端开口的玻璃毛细管插入装有某种液体的容器里,现象如图所示,则下列说法正确的是(  ) A. 容器中的液体可能是水银 B. 若在“问天”太空舱中进行实验,仍然是较细毛细管中的液面更高 C. 若用不同液体进行实验,两毛细管中的高度差相同 D. 图中毛细管附着层内的液体分子密度大于液体内部 【答案】D 【解析】 【详解】A.水银在玻璃表面是不浸润的,在玻璃管中是呈现凸形液面,故容器中的液体不可能是水银,故A错误; B.在太空舱中由于处在失重环境下,毛细现象更明显,液面直接攀升到毛细管顶部,毛细管越细,攀升速度越快,粗细不同的毛细管中液面都与毛细管齐平,故B错误; C.在毛细现象中,毛细管中液面的高低与液体的种类和毛细管的材质有关,若用不同液体进行实验,两毛细管中的高度差不一定相同,故C错误; D.图中毛细管内液面呈现浸润现象,说明固体分子对液体分子引力大于液体分子之间的引力,那么附着层的分子密度将会大于液体内部分子密度,此时附着层内的分子相互作用表现为斥力,液面呈现“扩散”的趋势,便形成了浸润现象,故D正确; 故选D。 6. 如图是汞原子的能级图,汞原子从能级跃迁到能级时产生光。真空中一对半径均为的圆形金属板、圆心正对平行放置,两板距离为,板中心镀有一层半径为的圆形钙金属薄膜,钙的逸出功。板受到光持续照射后,只有薄膜区域的电子可逸出,现将两金属板、与灵敏电流计、电压可调的电源连接成如图所示的电路。电子电荷量为,且光电子逸出的方向各不相同。忽略光电子的重力以及光电子之间的相互作用,不考虑平行板的边缘效应,光照条件保持不变,以下说法正确的是( ) A. 逸出的光电子动能为 B. 当电压调整到时,灵敏电流计示数恰好为 C. 当时,灵敏电流计示数达到最大值 D. 若增大光的光强,要使灵敏电流计示数恰好为,则应将的值调整至超过 【答案】C 【解析】 【详解】A.汞原子从跃迁到,能级差   根据光电效应方程,光电子的最大初动能:  逸出的光电子动能最大为 故A错误; B.电流为零时,加反向截止电压满足 得 即时电流才为零,故B错误; C.当正向电压足够大,所有逸出光电子都能打到P板,电流达到饱和。 斜向逸出的光电子最难到达P板:类平抛运动,垂直极板方向位移 平行极板方向最大位移差 当 代入整理得 因此时所有光电子都能到达P板,电流达到最大值,C正确。 D.截止电压只与光电子最大初动能有关,与光强无关,增大光强后截止电压不变,应将的值调整至超过,故D错误; 故选C。 7. 小明同学通过查阅资料得知,做简谐运动的物体回复力满足(k为常数,x为物体偏离平衡位置的位移),能量满足,系统总能量E为一常量。如图所示,劲度系数为k的轻弹簧一端固定在倾角的光滑斜面上,另一端与质量为m的小球相连,小球沿斜面方向做简谐运动。已知当弹簧处于原长时,小球的动能为最大动能的,重力加速度为g,不计空气阻力。下列说法中正确的是( ) A. 小球的振幅为 B. 小球的最大速度为 C. 小球的最大加速度为2g D. 弹簧的最大弹性势能为 【答案】B 【解析】 【详解】A.小球受力平衡时有 解得 设最大动能为,则总能量为 弹簧处于原长时,小球的动能为最大动能的,则有 解得,故A错误; B.由 解得,故B正确; C.根据牛顿第二定律有 解得,故C错误; D.弹簧形变量最大为 最大弹性势能为,故D错误; 故选B。 二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,部分选对的得3分,有选错的得0分。 8. 氢原子能级如图甲所示。用某一频率的光照射一群处于基态的氢原子后向低能级跃迁时能发出6种频率的光,分别用这些频率的光照射图乙电路的阴极K,其中只有3种不同频率的光a、b、c能够发生光电效应,用如图乙所示的电路研究光电效应规律,可得电压U与光电流之间的关系如图丙所示,元电荷为e。下列说法正确的是(  ) A. 基态的氢原子受激跃迁至能级 B. 图丙中,a、c两束光照射金属K逸出的光电子的最小波长之比为 C. 图丙中,若a、c两束光光强相同,则产生的饱和电流I之比为 D. b光照射后逸出的光电子可能使能级的氢原子电离 【答案】BD 【解析】 【详解】A.氢原子向低能级跃迁发出6种频率的光,由跃迁公式 解得 即基态氢原子受激跃迁至能级,故A错误; B.光电效应中,设遏止电压为,则 光电子的最小波长 则,故B正确; C.光强为(为单位时间内的光子数) 光强相同,故 解得 饱和光电流为(N为单位时间内的光电子数) 又知光电子数N与光子数成正比,故 联立解得,故C错误; D.3种光a、b、c能够使金属发生光电效应,其中能量最小的是c光 不能使金属发生光电效应的3种光中,能量最大的是由第4能级跃迁到第2能级的光 所以金属的逸出功 能级氢原子的电离能为(,电离需至少吸收3.40eV能量) 光为第3能级跃迁到第1能级放出的光子,其能量为 若b光照射后逸出的光电子可能使能级的氢原子电离,则 联立解得 同理可得时,b光照射后逸出的光电子不能使能级的氢原子电离,故D正确。 故选BD。 9. 如图所示为两列相干水波在时刻的叠加情况,其中实线表示波峰,虚线表示波谷。若两列波的振幅均保持不变,波速为,波长为。、、、在一条直线上,下列说法正确的是(  ) A. 、、三点都是振动加强点 B. 时、两点变成振动减弱点 C. 质点既不是振动加强点也不是振动减弱点 D. 在至的时间内,点通过的路程为 【答案】AD 【解析】 【分析】 【详解】A.AD两点为波峰与波峰叠加,B点为波谷与波谷叠加,、、三点都是振动加强点。故A正确; B. 、两点一直为振动加强点。故B错误; C.质点为振动加强点。故C错; D.在至的时间内,点经历了半个周期,通过的路程等于振幅的2倍,振幅为10cm,则通过的路程为。故D正确; 故选AD。 10. 新冠疫情期间,某些地方利用无人机投放救灾物资的箱子,如图所示。设投放初速度为零,箱子所受的空气阻力与箱子下落速度的平方成正比,且运动过程中箱子始终保持图示姿态。在箱子下落过程中,下列说法正确的(  ) A. 箱内物体对箱子底部始终没有压力 B. 箱子刚从飞机上投下时,箱子处于超重状态 C. 箱子接近地面时,箱内物体受到的支持力比刚投下时大 D. 箱子下落过程中,箱子速度增大的过程加速度也逐渐减小 【答案】CD 【解析】 【详解】D.选整体为研究对象,由牛顿第二定律 mg-kv2=ma 随着v变大,加速度a逐渐变小,直到变为零,D正确; ABC.分析物体受力,由牛顿第二定律可得 N=mg-ma 刚开始运动时N=0,处于完全失重状态,此后支持力逐渐变大,箱内物体对箱子底部压力逐渐变大,箱子接近地面时比刚投下时大,A、B错误、C正确; 故选CD。 三、非选择题:共54分,考生根据要求作答。 11. 物理实验一般涉及实验目的、实验原理、实验操作和实验分析等。 (1)图为“研究两个互成角度的力的合成规律”实验的示意图。 ①下列实验操作中必要的是( ) A、实验中应保证两弹簧测力计外壳与木板平行,以保证细绳套的方向与木板平行 B、实验中应保证两个分力大小都小于合力大小 C、两个弹簧测力计拉动圆环静止在位置O,通过连点成线的方式标记出两细线的方向,表示分力的方向 D、两个弹簧测力计拉动圆环静止在位置O,测量出两细线的长度,表示分力的大小 ②在作图时,你认为___________(填“甲”或“乙”)是正确的。 (2)用如图所示的装置探究影响向心力大小的因素。已知小球在槽中A、B、C位置做圆周运动的半径之比为。某同学实验时,将两个等质量的小球放在A、C位置,皮带套在第二层塔轮上,该层左、右塔轮的半径之比为。该同学此次实验是为了探究小球的向心力大小与___________(选填“质量”、“角速度”或“半径”)的关系。若匀速转动手柄,左右标尺露出长度的比值应等于___________。 (3)在“利用双缝干涉测光的波长”的实验中,双缝间距,双缝到光屏间的距离。用某种单色光照射双缝得到的干涉条纹如图2所示,分划板的“十”字在图中A、B位置时,游标卡尺的读数分别为,_____,如图3所示。则该单色光的波长_____。 (4)在“用油膜法估测油酸分子的大小”实验中,将体积为的纯油酸加入酒精中,制成总体积为的油酸酒精溶液,测得1滴油酸酒精溶液在水面上形成的油膜面积为S。已知1滴该油酸酒精溶液的体积为,则油酸分子的直径______。(用、、和S表示) (5)某同学利用单摆测量重力加速度的大小。测得多组摆长L及对应的周期T,作出图像如图所示,利用图线的斜率计算重力加速度,计算结果在误差允许的范围内与当地的重力加速度相等,图线没有过原点的原因可能是_____。 A. 测周期时多数了一个周期 B. 测周期时少数了一个周期 C. 直接将摆线长作为摆长 D. 将摆线长加上摆球直径作为摆长 【答案】(1) ①. AC ②. 甲 (2) ①. 角速度 ②. 1∶4 (3) ①. 15.6 ②. 6.0×10-7 (4) (5)C 【解析】 【小问1详解】 [1]A.保证弹簧测力计与木板平行,可让拉力在纸面内,减小实验误差,操作必要,故A正确; B.两分力夹角较大时,分力大小可以大于合力,故B错误; C.标记分力方向只需在细绳方向标记两个点,连接O点得到方向。故C正确; D.分力大小由弹簧测力计读数得到,不是细线长度,故D错误。 故选AC。 [2]是实验测得的实际合力,方向一定与橡皮条共线;平行四边形定则得到的是理论合力,因实验误差会略有偏差,因此甲符合实验事实。 【小问2详解】 [1]实验控制了小球质量相等、圆周运动半径相等,只有角速度不同,因此探究向心力与角速度的关系。 [2] 皮带传动的塔轮线速度相等,由得,左、右塔轮半径比 因此角速度比; 由,相等,得向心力比,标尺露出长度反映向心力大小,因此比值为。 【小问3详解】 [1]10分度游标卡尺精度为,主尺读数,游标第6格对齐,得。 [2]A、B间共6个相邻条纹间隔,得相邻间距,由,代入、 得。 【小问4详解】 1滴溶液中纯油酸体积为,单分子油膜的分子直径等于油膜厚度,因此。 【小问5详解】  单摆周期公式为 ,平方得  AB.测量周期时,多数了1个周期或者少数了一个周期,所有测量点的  都会与真实产生偏差,会影响图线的斜率,但图线都会经过原点,故AB错误; C.若直接将摆线长作为摆长,测量摆长(为摆球半径),整理得,因此时,,会导致截距为正,故C正确; D.若将摆线长加上摆球直径作为摆长,测量摆长(为摆球半径),整理得,因此时,,会导致截距为负,故D错误。 故选C。 12. 某兴趣小组用单色激光器和长方体玻璃容器探究盐水(氯化钠溶液)折射率随溶液浓度的变化规律,图甲为测量装置示意图。请完成下列实验内容。 (1)实验操作如下: ①配制质量分数为0%、5%、10%、15%、20%的氯化钠溶液; ②将安装有激光器的玻璃容器置于水平桌面上,倒入适量氯化钠溶液,等待液面平稳; ③打开激光器,调节激光器角度,使侧壁的出射光线向容器壁靠近,直至恰好消失,即恰好发生全反射,忽略容器壁厚度,如图乙所示,测量入射点到容器底面的距离和入射点到容器侧壁内侧的距离,则折射率__________(用表示); ④改变激光器的水平位置,重复第③步,测量多组不同位置的和,并计算各组的折射率。该步骤的目的是通过__________的方法,减小实验误差; ⑤清洗、吹干玻璃容器,更换不同浓度的溶液,重复步骤③、④,计算并记录对应的折射率。 (2)数据分析:图丙是计算机根据实验数据描绘的—图线,可知盐水折射率随溶液浓度的变化近似呈线性,其斜率为__________(结果保留3位有效数字)。 (3)误差分析:由于玻璃容器侧壁有厚度,实际发生全反射的入射点为,光路如图丁所示。已知光线从溶液射入玻璃满足的折射规律为,其中为玻璃的折射率。则实验中忽略容器侧壁厚度会使得测量结果相比于真实值__________(选填“偏大”“偏小”或“无影响”)。 【答案】(1) ①. ②. 多次测量取平均值 (2)0.320 (3)无影响 【解析】 【小问1详解】 [1]光线恰好发生全反射时,入射角等于临界角,根据临界角与折射率的关系式。 结合几何关系,入射角满足 联立得。 [2]多次测量重复实验,取平均值可以减小偶然误差。 【小问2详解】 斜率,由图丙得,时,时 计算得。 【小问3详解】 光线恰好消失时,玻璃到空气恰好全反射,玻璃中入射角满足;结合溶液到玻璃的折射规律 代入得,与忽略侧壁厚度时的关系式一致,因此测量结果无影响。 【点睛】 13. 如图所示,将半径为R的透明半球体放在水平桌面上方,O为球心,直径平行于桌面,轴线OO′垂直于水平桌面。位于O点正上方某一高度处有一点光源S,从S发出一束单色光射向半球体上的A点,该光线与SO′成60°角,且通过半球体后垂直射到桌面上的B点。已知O´B,O´O,光在真空中传播速度为c,不考虑半球体内光的反射,求: (i)透明半球体对该单色光的折射率n; (ii)该光从S发出到射到桌面B点经历的时间t。 【答案】(i);(ii) 【解析】 【详解】(i)光路图如图所示 单色光射向半球体上的A点,该光线与SO′成60°角,则入射角:θ=60° 光由空气射向半球体,由折射定律,有 因 所以 ∠COD=60° 由几何关系可知 γ=∠COD=60° 光由半球体射向空气,由折射定律,有 n 联立可得 α=β 由几何知识得 α+β=60° 故 α=β=30° 则 n (ii)光在半球体中传播的速度为 v 由几何关系 则光从S发出到射到桌面B点经历的时间t为 t 联立可得 t 14. 如图所示,半径的光滑圆弧轨道BC固定在竖直平面内,轨道的上端点B和圆心O的连线与水平方向的夹角,轨道的下端与水平面相切于C点,C点右侧距离处有一弹性竖直挡板,物块与弹性挡板相碰后会以原速率反弹。圆弧轨道右上方有一个光滑的平台,一轻质弹簧的右端固定在平台右侧的竖直挡板上,平台左端A点与圆弧轨道顶端B点的高度差,用外力使质量的小物块(可视为质点)压缩弹簧处于静止状态,撤去外力,小物块从平台左端A点飞出恰好从B点沿圆弧轨道切线方向进入轨道,小物块与水平面间的动摩擦因数。g取(,)。求: (1)外力撤去前,弹簧的弹性势能; (2)小物块第一次经过C点时的速度大小; (3)小物块最终静止时的位置距弹性挡板的距离。 【答案】(1) (2) (3)1.9m 【解析】 【小问1详解】 小物块从A点飞出做平抛运动,竖直方向做自由落体运动,由 解得 则 小物块从B点沿圆弧轨道切线方向进入轨道,速度方向与竖直方向成,由 解得 小物块被弹簧弹开过程中,弹性势能转化为小物块的动能,由能量守恒知,弹簧的弹性势能 【小问2详解】 物块经B点速度 从B到C由动能定理有 解得 【小问3详解】 设小物块第一次反弹后未脱离圆弧,上升高度为,小物块从C点到圆弧最高点 由动能定理有 解得 小物块第一次反弹后上升高度小于圆弧半径R,则小物块没有脱离圆弧轨道最终停止在水平面上;设小物块在水平面上滑行路程为s,小物块从第一次经C点到停止,由动能定理有 解得 即小物块第一次反弹回到C点后从圆弧返回向右运动了0.1m停止运动,此时距弹性挡板1.9m 15. 新能源汽车作为中国绿色智造的重要名片,近年来发展势头全球瞩目。根据相关信息,完成下列小题。 (1)新能源汽车的减震装置常用到如图甲所示的气弹簧,其简化模型如图乙所示:充有高压氮气的封闭汽缸内一活塞将汽缸分成A、B两部分,两部分气体通过活塞上的一个透气小孔相连通,活塞上连接一圆柱形连杆。已知活塞与连杆的总质量为m,活塞横截面积为S,连杆横截面积为。为测试该气弹簧的减震性能,将气缸底部固定在水平地面上,初始时刻活塞静止,A部分气体高度为,B部分气体高度为。已知大气压强为P0,重力加速度为g,气体可看作理想气体,汽缸与连杆之间密封良好,不计任何摩擦,求: ①初始时刻汽缸内气体压强p1; ②若汽缸导热性能良好,环境温度不变,给连杆施加向下的压力使活塞缓慢下降,活塞不可触底,求气弹簧可承受的最大压力值。 (2)某新能源公交车采用响应式过公交站:若站内没人且车内也没人示意下车,公交车就减速驶过车站但不停靠。长直线路段中有一长为30 m的公交车站,长为10 m的新能源公交车以v1=15 m/s正常行驶;若不停靠车站,公交车需在车头进入车站前减速至v2=5 m/s,并以该速度完全驶过车站,之后再加速至v1行驶;若要停靠车站,公交车车头需停在车站中心线处,经t=20 s乘客上下车后,再加速至v1行驶。其他车辆经车站时,车头进入车站前需减速至v3=10 m/s,再以该速度完全驶过车站,之后再加速至自己的正常行驶速度;假设所有车辆加速和减速的加速度大小均为a=1 m/s2,求: ①若停靠,公交车从减速到恢复v1速度行驶所需要的总时间; ②若一辆车长为5 m的轿车与一辆不停靠的公交车一开始车头并排,以相同速度v1行驶,两车车头进入车站瞬间都恰好达到各自的既定速度,则从有车开始减速到两车都恢复正常行驶的过程中,二者车头拉开的最大距离。 【答案】(1)①;② (2)①;② 【解析】 【小问1详解】 ①活塞和连杆静止,部分气体对活塞向上的压力为,部分气体对活塞向下的压力为,大气对连杆向下的压力为,由平衡条件有解得 ②活塞缓慢下降且不触底时,外加压力最大对应活塞接近底端。初态气体总体积为 末态极限体积为 等温变化有 解得 设外加最大压力为,末态平衡时有 解得 【小问2详解】 ①若公交车停靠,减速到静止的时间为,停车等待时间为,再加速到的时间为,总时间 ②对不停靠公交车,减速和加速阶段位移均为 对应时间均为 公交车以完全驶过车站时,车头需前进 时间为,所以公交车恢复到的位移和时间分别为、 对轿车,减速和加速阶段位移均为 对应时间均为 轿车以完全驶过车站时,车头需前进 时间为,所以轿车恢复到的位移和时间分别为、 全过程轿车速度始终不小于公交车速度,公交车恢复到时二者车头距离最大。轿车先恢复正常行驶后继续匀速的时间为 最大距离为 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025-2026学年第二学期高二期末质量检测 物理试卷 本试卷共9页,15小题,满分100分。考试用时75分钟 1、答题前,考生请务必用黑色字迹钢笔或签字笔将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(A)填涂在答题卡相应位置上。将条形码横贴在答题卡右上角“条形码粘贴处”。 2、作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上。 3、非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。 4、考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后,将试卷和答题卡一并交回。 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. 近代物理的研究过程中,下列说法中正确的是(  ) A. 普朗克首次提出了“能量子”假说,成功解释了光电效应现象 B. J·J·汤姆孙通过研究阴极射线发现了电子并表明原子具有复杂结构 C. 卢瑟福提出了原子的核式结构模型,并成功解释了氢原子光谱分立的特征 D. 康普顿散射实验说明光有波动性 2. 物理“天宫课堂”中,“水桥”实验为我们展示了微重力环境下液体表面张力的特性。“水桥”表面与空气接触的薄层叫表面层,已知分子间作用力和分子间距的关系如图所示。下列说法正确的是(  ) A. 能总体反映该表面层里的水分子之间相互作用的是位置 B. 表面层中两水分子间的分子势能与其内部水分子相比偏大 C. 表面层中水分子间的距离与其内部水分子相比偏小 D. “水桥”在表面张力作用下收缩过程中分子力做负功 3. 2025年11月1日中国科学院发布消息,我国钍基熔盐实验堆成功实现钍铀核燃料转换。如图所示是钍()—铀()转换过程示意图,其中镤()的半衰期为27天。下列说法正确的是(  ) A. 衰变为是衰变 B. 衰变为的过程本质是原子核中的一个中子转变为一个质子,同时放出一个电子 C. 某样品中含有8个原子核,经过54天样品中一定还剩2个原子核 D. 的中子数比多1个 4. 利用光在空气薄膜的干涉可以测量待测圆柱形金属丝与标准圆柱形金属丝的直径差(约为微米量级),实验装置如图甲所示。和是具有标准平面的玻璃平晶,为标准金属丝,直径为为待测金属丝,直径为;两者中心间距为。实验中用波长为的单色光垂直照射平晶表面,观察到的干涉条纹如图乙所示,测得相邻条纹的间距为。则以下说法正确的是(  ) A. B. 与直径相差越大,越大 C. 轻压右端,若增大则有 D. 与直径相等时可能产生图乙中的干涉条纹 5. 将粗细不同、两端开口的玻璃毛细管插入装有某种液体的容器里,现象如图所示,则下列说法正确的是(  ) A. 容器中的液体可能是水银 B. 若在“问天”太空舱中进行实验,仍然是较细毛细管中的液面更高 C. 若用不同液体进行实验,两毛细管中的高度差相同 D. 图中毛细管附着层内的液体分子密度大于液体内部 6. 如图是汞原子的能级图,汞原子从能级跃迁到能级时产生光。真空中一对半径均为的圆形金属板、圆心正对平行放置,两板距离为,板中心镀有一层半径为的圆形钙金属薄膜,钙的逸出功。板受到光持续照射后,只有薄膜区域的电子可逸出,现将两金属板、与灵敏电流计、电压可调的电源连接成如图所示的电路。电子电荷量为,且光电子逸出的方向各不相同。忽略光电子的重力以及光电子之间的相互作用,不考虑平行板的边缘效应,光照条件保持不变,以下说法正确的是( ) A. 逸出的光电子动能为 B. 当电压调整到时,灵敏电流计示数恰好为 C. 当时,灵敏电流计示数达到最大值 D. 若增大光的光强,要使灵敏电流计示数恰好为,则应将的值调整至超过 7. 小明同学通过查阅资料得知,做简谐运动的物体回复力满足(k为常数,x为物体偏离平衡位置的位移),能量满足,系统总能量E为一常量。如图所示,劲度系数为k的轻弹簧一端固定在倾角的光滑斜面上,另一端与质量为m的小球相连,小球沿斜面方向做简谐运动。已知当弹簧处于原长时,小球的动能为最大动能的,重力加速度为g,不计空气阻力。下列说法中正确的是( ) A. 小球的振幅为 B. 小球的最大速度为 C. 小球的最大加速度为2g D. 弹簧的最大弹性势能为 二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,部分选对的得3分,有选错的得0分。 8. 氢原子能级如图甲所示。用某一频率的光照射一群处于基态的氢原子后向低能级跃迁时能发出6种频率的光,分别用这些频率的光照射图乙电路的阴极K,其中只有3种不同频率的光a、b、c能够发生光电效应,用如图乙所示的电路研究光电效应规律,可得电压U与光电流之间的关系如图丙所示,元电荷为e。下列说法正确的是(  ) A. 基态的氢原子受激跃迁至能级 B. 图丙中,a、c两束光照射金属K逸出的光电子的最小波长之比为 C. 图丙中,若a、c两束光光强相同,则产生的饱和电流I之比为 D. b光照射后逸出的光电子可能使能级的氢原子电离 9. 如图所示为两列相干水波在时刻的叠加情况,其中实线表示波峰,虚线表示波谷。若两列波的振幅均保持不变,波速为,波长为。、、、在一条直线上,下列说法正确的是(  ) A. 、、三点都是振动加强点 B. 时、两点变成振动减弱点 C. 质点既不是振动加强点也不是振动减弱点 D. 在至的时间内,点通过的路程为 10. 新冠疫情期间,某些地方利用无人机投放救灾物资的箱子,如图所示。设投放初速度为零,箱子所受的空气阻力与箱子下落速度的平方成正比,且运动过程中箱子始终保持图示姿态。在箱子下落过程中,下列说法正确的(  ) A. 箱内物体对箱子底部始终没有压力 B. 箱子刚从飞机上投下时,箱子处于超重状态 C. 箱子接近地面时,箱内物体受到的支持力比刚投下时大 D. 箱子下落过程中,箱子速度增大的过程加速度也逐渐减小 三、非选择题:共54分,考生根据要求作答。 11. 物理实验一般涉及实验目的、实验原理、实验操作和实验分析等。 (1)图为“研究两个互成角度的力的合成规律”实验的示意图。 ①下列实验操作中必要的是( ) A、实验中应保证两弹簧测力计外壳与木板平行,以保证细绳套的方向与木板平行 B、实验中应保证两个分力大小都小于合力大小 C、两个弹簧测力计拉动圆环静止在位置O,通过连点成线的方式标记出两细线的方向,表示分力的方向 D、两个弹簧测力计拉动圆环静止在位置O,测量出两细线的长度,表示分力的大小 ②在作图时,你认为___________(填“甲”或“乙”)是正确的。 (2)用如图所示的装置探究影响向心力大小的因素。已知小球在槽中A、B、C位置做圆周运动的半径之比为。某同学实验时,将两个等质量的小球放在A、C位置,皮带套在第二层塔轮上,该层左、右塔轮的半径之比为。该同学此次实验是为了探究小球的向心力大小与___________(选填“质量”、“角速度”或“半径”)的关系。若匀速转动手柄,左右标尺露出长度的比值应等于___________。 (3)在“利用双缝干涉测光的波长”的实验中,双缝间距,双缝到光屏间的距离。用某种单色光照射双缝得到的干涉条纹如图2所示,分划板的“十”字在图中A、B位置时,游标卡尺的读数分别为,_____,如图3所示。则该单色光的波长_____。 (4)在“用油膜法估测油酸分子的大小”实验中,将体积为的纯油酸加入酒精中,制成总体积为的油酸酒精溶液,测得1滴油酸酒精溶液在水面上形成的油膜面积为S。已知1滴该油酸酒精溶液的体积为,则油酸分子的直径______。(用、、和S表示) (5)某同学利用单摆测量重力加速度的大小。测得多组摆长L及对应的周期T,作出图像如图所示,利用图线的斜率计算重力加速度,计算结果在误差允许的范围内与当地的重力加速度相等,图线没有过原点的原因可能是_____。 A. 测周期时多数了一个周期 B. 测周期时少数了一个周期 C. 直接将摆线长作为摆长 D. 将摆线长加上摆球直径作为摆长 12. 某兴趣小组用单色激光器和长方体玻璃容器探究盐水(氯化钠溶液)折射率随溶液浓度的变化规律,图甲为测量装置示意图。请完成下列实验内容。 (1)实验操作如下: ①配制质量分数为0%、5%、10%、15%、20%的氯化钠溶液; ②将安装有激光器的玻璃容器置于水平桌面上,倒入适量氯化钠溶液,等待液面平稳; ③打开激光器,调节激光器角度,使侧壁的出射光线向容器壁靠近,直至恰好消失,即恰好发生全反射,忽略容器壁厚度,如图乙所示,测量入射点到容器底面的距离和入射点到容器侧壁内侧的距离,则折射率__________(用表示); ④改变激光器的水平位置,重复第③步,测量多组不同位置的和,并计算各组的折射率。该步骤的目的是通过__________的方法,减小实验误差; ⑤清洗、吹干玻璃容器,更换不同浓度的溶液,重复步骤③、④,计算并记录对应的折射率。 (2)数据分析:图丙是计算机根据实验数据描绘的—图线,可知盐水折射率随溶液浓度的变化近似呈线性,其斜率为__________(结果保留3位有效数字)。 (3)误差分析:由于玻璃容器侧壁有厚度,实际发生全反射的入射点为,光路如图丁所示。已知光线从溶液射入玻璃满足的折射规律为,其中为玻璃的折射率。则实验中忽略容器侧壁厚度会使得测量结果相比于真实值__________(选填“偏大”“偏小”或“无影响”)。 13. 如图所示,将半径为R的透明半球体放在水平桌面上方,O为球心,直径平行于桌面,轴线OO′垂直于水平桌面。位于O点正上方某一高度处有一点光源S,从S发出一束单色光射向半球体上的A点,该光线与SO′成60°角,且通过半球体后垂直射到桌面上的B点。已知O´B,O´O,光在真空中传播速度为c,不考虑半球体内光的反射,求: (i)透明半球体对该单色光的折射率n; (ii)该光从S发出到射到桌面B点经历的时间t。 14. 如图所示,半径的光滑圆弧轨道BC固定在竖直平面内,轨道的上端点B和圆心O的连线与水平方向的夹角,轨道的下端与水平面相切于C点,C点右侧距离处有一弹性竖直挡板,物块与弹性挡板相碰后会以原速率反弹。圆弧轨道右上方有一个光滑的平台,一轻质弹簧的右端固定在平台右侧的竖直挡板上,平台左端A点与圆弧轨道顶端B点的高度差,用外力使质量的小物块(可视为质点)压缩弹簧处于静止状态,撤去外力,小物块从平台左端A点飞出恰好从B点沿圆弧轨道切线方向进入轨道,小物块与水平面间的动摩擦因数。g取(,)。求: (1)外力撤去前,弹簧的弹性势能; (2)小物块第一次经过C点时的速度大小; (3)小物块最终静止时的位置距弹性挡板的距离。 15. 新能源汽车作为中国绿色智造的重要名片,近年来发展势头全球瞩目。根据相关信息,完成下列小题。 (1)新能源汽车的减震装置常用到如图甲所示的气弹簧,其简化模型如图乙所示:充有高压氮气的封闭汽缸内一活塞将汽缸分成A、B两部分,两部分气体通过活塞上的一个透气小孔相连通,活塞上连接一圆柱形连杆。已知活塞与连杆的总质量为m,活塞横截面积为S,连杆横截面积为。为测试该气弹簧的减震性能,将气缸底部固定在水平地面上,初始时刻活塞静止,A部分气体高度为,B部分气体高度为。已知大气压强为P0,重力加速度为g,气体可看作理想气体,汽缸与连杆之间密封良好,不计任何摩擦,求: ①初始时刻汽缸内气体压强p1; ②若汽缸导热性能良好,环境温度不变,给连杆施加向下的压力使活塞缓慢下降,活塞不可触底,求气弹簧可承受的最大压力值。 (2)某新能源公交车采用响应式过公交站:若站内没人且车内也没人示意下车,公交车就减速驶过车站但不停靠。长直线路段中有一长为30 m的公交车站,长为10 m的新能源公交车以v1=15 m/s正常行驶;若不停靠车站,公交车需在车头进入车站前减速至v2=5 m/s,并以该速度完全驶过车站,之后再加速至v1行驶;若要停靠车站,公交车车头需停在车站中心线处,经t=20 s乘客上下车后,再加速至v1行驶。其他车辆经车站时,车头进入车站前需减速至v3=10 m/s,再以该速度完全驶过车站,之后再加速至自己的正常行驶速度;假设所有车辆加速和减速的加速度大小均为a=1 m/s2,求: ①若停靠,公交车从减速到恢复v1速度行驶所需要的总时间; ②若一辆车长为5 m的轿车与一辆不停靠的公交车一开始车头并排,以相同速度v1行驶,两车车头进入车站瞬间都恰好达到各自的既定速度,则从有车开始减速到两车都恢复正常行驶的过程中,二者车头拉开的最大距离。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:广东省深圳市多校2025-2026学年高二下学期7月期末物理试题
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