精品解析:云南临沧市凤庆县第一中学2025-2026学年高二下学期期中考试物理试卷
2026-07-25
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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-期中 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 云南省 |
| 地区(市) | 临沧市 |
| 地区(区县) | 凤庆县 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 1.59 MB |
| 发布时间 | 2026-07-25 |
| 更新时间 | 2026-07-25 |
| 作者 | 学科网试题平台 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-25 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58961726.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
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. 下列有关物理学史描述正确的是( )
A. 安培发现电流可以使周围的小磁针发生偏转,揭示了电与磁的联系
B. 奥斯特通过实验得出了电磁感应定律
C. 法拉第建立了完整的电磁场理论,并预言了电磁波存在
D. 赫兹通过实验捕捉到了电磁波
【答案】D
【解析】
【详解】A.奥斯特发现电流可以使周围的小磁针发生偏转,揭示了电与磁的联系,故A错误;
B.法拉第通过实验得出了电磁感应定律,故B错误;
C.麦克斯韦建立了完整的电磁场理论,并预言了电磁波存在,故C错误;
D.赫兹通过实验捕捉到了电磁波,故D正确。
故选D。
2. 关于电场和磁场,下列说法正确的是( )
A. 电场线可以相交,磁感线不能相交
B. 电场是人们假想的而磁场是客观存在的特殊物质
C. 电荷在电场中一定受力而在磁场中不一定受力
D. 洛伦兹力的方向和正电荷运动方向相同,和负电荷运动方向相反
【答案】C
【解析】
【详解】A.电场线和磁感线均不能相交,因为电场和磁场是矢量场,空间中每一点的场强方向唯一,相交会导致方向不唯一,故A错误。
B.电场和磁场都是客观存在的特殊物质,由电荷或电流产生,并非假想,故B错误。
C.电荷在电场中受力公式为(时一定受力);在磁场中受力公式为,当电荷静止()或速度平行于磁场方向()时,不受力,故C正确。
D.洛伦兹力方向总是垂直于电荷运动方向和磁场方向所确定的平面方向,与电荷运动方向既不相同也不相反,故D错误。
故选C。
3. 如图所示,导体ab是金属线框的一个可动边,ab边长L=0.4m,磁场的磁感应强度B=0.1T,当ab边以速度v=5m/s向右匀速移动时,下列判断正确的是( )
A. 流过R的电流的方向向上,感应电动势的大小为0.2V
B. 流过R的电流的方向向下,感应电动势的大小为0.4V
C. 感应电流的方向由b到a,感应电动势的大小为0.2V
D. 感应电流的方向由b到a,感应电动势的大小为0.4V
【答案】C
【解析】
【详解】根据右手定则可知,感应电流的方向由b到a,流过R的电流的方向向下,又由
代入数据可得,感应电动势的大小为E=0.2V
故选C。
4. 线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动,产生交变电流图像如图所示,下列说法正确的是( )
A. 交变电流的周期为 B. 交变电流的有效值为
C. 时,穿过线圈的磁通量为零 D. 时,穿过线圈的磁通量变化率最大
【答案】D
【解析】
【详解】A.从图像可得,交变电流完成一次周期性变化的时间(周期),不是,故A错误;
B.该交变电流峰值,正弦式交变电流有效值,故B错误;
C.时,感应电流,感应电动势为零,由法拉第电磁感应定律可知此时磁通量变化率为零,线圈处于中性面,穿过线圈的磁通量最大,故C错误;
D.时,感应电流达到峰值,感应电动势最大,由,可知穿过线圈的磁通量变化率最大,故D正确。
故选D。
5. 下列各图中标出了磁场B和正电荷运动速度v的方向,该时刻粒子所受洛伦兹力沿纸面向左的是( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】A.由左手定则可知,该时刻粒子所受洛伦兹力垂直纸面向里。故A错误;
B.该时刻粒子运动方向与磁场方向平行,所以不受洛伦兹力。故B错误;
C.由左手定则可知,该时刻粒子所受洛伦兹力沿纸面向左。故C正确;
D.由左手定则可知,该时刻粒子所受洛伦兹力沿纸面向右。故D错误。
故选C。
6. 一弹簧振子做简谐运动的振幅为A,从振子运动到某一位置开始计时,经过一个周期,振子运动的路程为( )
A. 4A B. 2A C. A D. 0
【答案】A
【解析】
【详解】弹簧振子做简谐运动时,一个周期对应一次完整的全振动,振子最终会回到初始位置。无论从哪个位置开始计时,一次全振动中振子经过的路程恒为4倍振幅,即总路程为4A。
故选A 。
7. 一列沿轴方向传播的简谐横波时刻的波形如图中实线所示,时刻的波形如图中虚线所示。已知质点振动的周期。关于这列波,下列说法正确的是( )
A. 波的频率可能为 B. 波的频率可能为
C. 波速可能为 D. 波速可能为
【答案】D
【解析】
【详解】若波沿轴负方向传播,时刻处于原点的质点向上振动,则有
可得
由于,则,可得周期为
则频率为
波速为
若波沿轴正方向传播,时刻处于原点的质点向下振动,则有
可得
由于,则,可得周期为
则频率为
波速为
故D正确。
8. 某同学受如图甲所示极限运动的启发,设计了如图乙所示的简化模型,质量为M的滑块静止在光滑的水平面上,滑块的左侧面为光滑弧面,弧面底部与水平面相切,一质量为m的小球以速度v0向右运动,若小球未能冲出滑块的顶端,则下列说法正确的是( )
A. 小球在滑块上运动到最高点时速度为零
B. 小球和滑块组成的系统动量不守恒
C. 小球滑离滑块时的速度方向一定向左
D. 小球滑离滑块后滑块的速度大小为
【答案】BD
【解析】
【详解】AB.小球和滑块组成的系统在水平方向上动量守恒,当竖直方向上动量不守恒;当小球运动到最高点时,小球和滑块具有相同的速度,且速度不为零,故A错误,B正确;
CD.小球和滑块组成的系统在水平方向上动量守恒,根据动量守恒定律及能量守恒定律可得
解得
,
因为m、M的大小关系未知,v1的值可能为正,即小球滑离滑块时的速度方向可能向右,故C错误,D正确。
故选BD。
9. 一匀强电场的方向平行于xOy平面,平面内a、b、c三点的位置如图所示,三点的电势分别为4V、14V、9V。下列说法不正确的是( )
A. 坐标原点处的电势为0V
B. 电场强度的大小为
C. 电子在a点的电势能比在b点的小
D. 电子从b点运动到c点,电子克服电场力做功5eV
【答案】ABC
【解析】
【详解】A.因为是匀强电场,所以有
可得
A错误;
B.因为,所以为等势面,方向为电场线方向,如图
、两点的电势差为
由几何关系可得,、两点的距离为
根据
可得
B错误;
C.根据负电荷在电势高的地方电势能小,因为,所以电子在a点的电势能比在b点的大,C错误;
D.电子从b点运动到c点,电场力做功为
所以电子从b点运动到c点,电子克服电场力做功5eV,D正确。
本题选择不正确的,故选ABC。
10. 回旋加速器是一种粒子加速器,大小从数英寸到数米都有,它是由欧内斯特•劳伦斯于1929年在柏克莱加州大学发明的。现简化如图,回旋加速器D形盒上加有垂直于表面的匀强磁场,狭缝间接有交流电压。若A处粒子源产生的带电粒子在加速器中被加速,下列说法中正确的是( )
A. 洛伦兹力对带电粒子不做功,出射粒子的动能与磁场的磁感应强度无关
B. 若仅增大电荷量和质量的比值需将交流电源的周期变小
C. 电场的作用是使带电粒子做圆周运动,获得多次被加速的机会
D. 若仅增大加速电场的电压,带电粒子在加速器D形盒中运动的总时间变短
【答案】BD
【解析】
【详解】A.出射粒子运动半径等于D形盒半径R时,由洛伦兹力提供向心力可得
解得
粒子的最大动能为
可知出射粒子的动能与磁场的磁感应强度有关,故A错误;
B.交流电源的周期等于粒子在磁场中的周期,则有
若仅增大电荷量和质量的比值,则粒子在磁场中的周期变小,需将交流电源的周期变小,故B正确;
C.磁场的作用是使带电粒子做圆周运动,获得多次被加速的机会,故C错误;
D.若仅增大加速电场的电压,根据
可知粒子的最大动能保持不变,设粒子在电场中加速的次数为,根据动能定理可得
可知仅增大加速电场的电压,粒子在电场中加速的次数减小,即粒子在磁场中偏转的次数减小,而粒子在磁场中的运动周期不变,所以带电粒子在加速器D形盒中运动的总时间变短,故D正确。
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. 在用如图所示的装置做“验证动量守恒定律”实验时,入射小球a的质量为,被碰小球b的质量为,小球的半径为r,请回答下面问题:
(1)两小球的质量、应满足_________(填写“”、“”或“”);
(2)其中P点为a球的平均落点,则M点为_________球的平均落点,N点为_________球的平均落点。(填写“a”或“b”)
(3)写出“验证动量守恒定律”的关系式(用、、OM、OP、ON表示)_________。
【答案】 ①. > ②. a ③. b ④.
【解析】
【详解】(1)[1]为了避免碰撞后发生反弹,入射小球a的质量必须大于被撞小球b的质量;
(2)[2][3]碰撞后,b球的速度大于碰前a球的速度,而a球碰后的速度小于其碰前的速度,由于平抛运动竖直高度相等,则时间相等,则平抛运动b球水平分位移最大。而a球碰后的水平分位移小于碰前的水平分位移,则M点为a球的平均落点,N点为b球的平均落点。
(3)[4]规定向右为正方向,根据动量守恒定律得
根据平抛运动的特点可知,水平方向的位移与小球的初速度大小成正比,则
12. 某实验小组欲探究金属热敏电阻随温度变化的关系。小组同学从实验室取来相关器材,若已知热敏电阻的常温阻值在200左右,其他可选用的器材如下:
A.电源,内阻不计
B.电压表V(0~3V,内阻约为3)
C.电流表A(0~30,)
D.滑动变阻器(0~1)
E.滑动变阻器(0~10)
F.开关和导线若干
(1)为提高测量精确度且测量范围广,滑动变阻器应选用_________(选填“”或“”),应采用的电路为_________(填“甲”或“乙”),选用正确的电路所测量得到的热敏电阻的测量值_________真实值(选填“大于”、“小于”或“等于”)。
(2)选用正确的电路后,测出的热敏电阻与摄氏温度t的关系图像如图丙所示,则通过该实验你能得到的结论是:__________________。
(3)小组同学利用该金属热敏电阻设计一个温度报警装置,其内部电路如图丁所示。已知图中电源电动势为,内阻。选用的灵敏电流表,内阻为,当电流表的电流小于2.5时该装置便会发出警报。为了使金属热敏电阻超过在50时装置发出警报,则电阻箱R应该调成_________。
【答案】(1) ①. ②. 甲 ③. 等于
(2)热敏电阻阻值随摄氏温度t增加呈线性增加
(3)95
【解析】
【小问1详解】
[1][2][3]为实验方便,滑动变阻器应选用,由于电流表内阻已知,故应采用电流表内接法可消除系统误差,电路为甲;由于电流表的电阻已知,所测量得到的热敏电阻的测量值等于真实值。
【小问2详解】
[1]通过该实验得到的结论是:热敏电阻阻值随摄氏温度t增加呈线性增加。
【小问3详解】
[1]根据图丙,50时
根据
代入数据得
13. 如图所示为横截面是圆环形的透明介质,内半径为r,O为圆环的圆心。一束单色光从A点射入透明介质,折射光线与内圆相切于B点,然后射到外圆的C点,C点的出射光线与直径AD平行。已知光在介质中全反射临界角的正弦值为,光在真空中的传播速度为c,求:
(1)该透明介质的折射率以及光在A点的折射角;
(2)光从A到C的传播时间。
【答案】(1),
(2)
【解析】
【小问1详解】
由全反射临界角公式
可得介质的折射率
设外圆半径为,光线在点的折射角为,由于折射光线与内圆相切于点,由几何关系可知
根据对称性可知,光线在点的入射角也为,设点的出射角为,因点的出射光线与直径平行,由几何关系可知
根据光的折射定律有
解得
故光在点的折射角
【小问2详解】
由及,可得
光在介质中从传播到的路程为弦的长度
光在介质中的传播速度
故光从到的传播时间
14. 如图所示,竖直放置的两块足够大的平行金属板a、b间的距离为d,a、b间匀强电场的电场强度大小为E,今有一电荷量为q的带正电小球从a板下边缘以一定的初速度竖直向上射入电场,当它飞到b板时,速度大小与射入电场时的速度大小相同,而方向变为水平方向,且刚好从高度也为d的狭缝穿过b板进入宽度也为d的矩形区域(矩形区域的上、下边界分别与金属板的上、下边缘平齐,边界c竖直),一段时间后,小球恰好从边界c的最下端P飞离磁场.已知矩形区域所加匀强电场的电场强度大小也为E、方向竖直向上,所加匀强磁场的磁感应强度方向水平向外,不计空气阻力,重力加速度大小为g.求:
(1)小球的质量m及其射入电场时的速度大小v0;
(2)矩形区域所加磁场的磁感应强度大小B及小球在ab、bc区域中运动的总时间t.
【答案】(1), ;(2),
【解析】
【详解】(1)设小球在平行金属板间运动的时间为t1,则水平方向有
竖直方向有
解得小球的质量
射入电场时的速度大小
(2)小球在平行金属板间运动的时间为
由于,故小球在磁场中做匀速圆周运动,由几何关系可知其半径为
R=d
又有
解得磁场的磁感应强度大小
可知小球在磁场中运动的时间为
又
小球在ab、bc区域中运动的总时间
15. 如图所示,CD、EF是两条固定在绝缘水平面内阻值可忽略、间距为L的光滑平行金属导轨,导轨上放置着质量为m的绝缘棒b。水平导轨左端与一弯曲的光滑导轨平滑连接(弯曲轨道电阻不计),弯曲轨道上端接有一阻值为R的电阻,水平导轨所在区域存在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场。将一阻值为2R、质量为3m的导体棒a从弯曲轨道上距离水平导轨高为h处由静止释放,经过一段时间后两棒发生弹性碰撞,绝缘棒b从导轨右侧水平飞出后,恰好落在水平地面上的线上。水平导轨与水平地面之间的高度差为2h,直线与直线DF之间的水平距离为h,重力加速度为,棒a、b始终与导轨垂直且接触良好,不计空气阻力。求:
(1)两棒碰撞后瞬间各自的速度大小;
(2)两棒碰撞前,导体棒a在水平导轨上运动的位移大小;
(3)两棒碰撞前,电阻R上产生的焦耳热。
【答案】(1),
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
两棒碰撞后,绝缘棒先在水平导轨上做匀速直线运动,离开导轨后做平抛运动,设两棒碰撞后瞬间各自的速度分别为和,由平抛运动规律得,
联立各式解得
设a棒碰撞前的速度为,两棒发生弹性碰撞时,由动量守恒定律和能量守恒定律得,
联立各式解得,
【小问2详解】
设导体棒刚进入水平导轨的速度为,由机械能守恒定律得
解得
导体棒切割磁感线时,有
导体棒所受安培力为
由动量定理得
即
解得
【小问3详解】
两棒碰撞前,回路中产生的总焦耳热
电阻上产生的焦耳热
解得
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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. 下列有关物理学史描述正确的是( )
A. 安培发现电流可以使周围的小磁针发生偏转,揭示了电与磁的联系
B. 奥斯特通过实验得出了电磁感应定律
C. 法拉第建立了完整的电磁场理论,并预言了电磁波存在
D. 赫兹通过实验捕捉到了电磁波
2. 关于电场和磁场,下列说法正确的是( )
A. 电场线可以相交,磁感线不能相交
B. 电场是人们假想的而磁场是客观存在的特殊物质
C. 电荷在电场中一定受力而在磁场中不一定受力
D. 洛伦兹力的方向和正电荷运动方向相同,和负电荷运动方向相反
3. 如图所示,导体ab是金属线框的一个可动边,ab边长L=0.4m,磁场的磁感应强度B=0.1T,当ab边以速度v=5m/s向右匀速移动时,下列判断正确的是( )
A. 流过R的电流的方向向上,感应电动势的大小为0.2V
B. 流过R的电流的方向向下,感应电动势的大小为0.4V
C. 感应电流的方向由b到a,感应电动势的大小为0.2V
D. 感应电流的方向由b到a,感应电动势的大小为0.4V
4. 线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动,产生交变电流图像如图所示,下列说法正确的是( )
A. 交变电流的周期为 B. 交变电流的有效值为
C. 时,穿过线圈的磁通量为零 D. 时,穿过线圈的磁通量变化率最大
5. 下列各图中标出了磁场B和正电荷运动速度v的方向,该时刻粒子所受洛伦兹力沿纸面向左的是( )
A. B.
C. D.
6. 一弹簧振子做简谐运动的振幅为A,从振子运动到某一位置开始计时,经过一个周期,振子运动的路程为( )
A. 4A B. 2A C. A D. 0
7. 一列沿轴方向传播的简谐横波时刻的波形如图中实线所示,时刻的波形如图中虚线所示。已知质点振动的周期。关于这列波,下列说法正确的是( )
A. 波的频率可能为 B. 波的频率可能为
C. 波速可能为 D. 波速可能为
8. 某同学受如图甲所示极限运动的启发,设计了如图乙所示的简化模型,质量为M的滑块静止在光滑的水平面上,滑块的左侧面为光滑弧面,弧面底部与水平面相切,一质量为m的小球以速度v0向右运动,若小球未能冲出滑块的顶端,则下列说法正确的是( )
A. 小球在滑块上运动到最高点时速度为零
B. 小球和滑块组成的系统动量不守恒
C. 小球滑离滑块时的速度方向一定向左
D. 小球滑离滑块后滑块的速度大小为
9. 一匀强电场的方向平行于xOy平面,平面内a、b、c三点的位置如图所示,三点的电势分别为4V、14V、9V。下列说法不正确的是( )
A. 坐标原点处的电势为0V
B. 电场强度的大小为
C. 电子在a点的电势能比在b点的小
D. 电子从b点运动到c点,电子克服电场力做功5eV
10. 回旋加速器是一种粒子加速器,大小从数英寸到数米都有,它是由欧内斯特•劳伦斯于1929年在柏克莱加州大学发明的。现简化如图,回旋加速器D形盒上加有垂直于表面的匀强磁场,狭缝间接有交流电压。若A处粒子源产生的带电粒子在加速器中被加速,下列说法中正确的是( )
A. 洛伦兹力对带电粒子不做功,出射粒子的动能与磁场的磁感应强度无关
B. 若仅增大电荷量和质量的比值需将交流电源的周期变小
C. 电场的作用是使带电粒子做圆周运动,获得多次被加速的机会
D. 若仅增大加速电场的电压,带电粒子在加速器D形盒中运动的总时间变短
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. 在用如图所示的装置做“验证动量守恒定律”实验时,入射小球a的质量为,被碰小球b的质量为,小球的半径为r,请回答下面问题:
(1)两小球的质量、应满足_________(填写“”、“”或“”);
(2)其中P点为a球的平均落点,则M点为_________球的平均落点,N点为_________球的平均落点。(填写“a”或“b”)
(3)写出“验证动量守恒定律”的关系式(用、、OM、OP、ON表示)_________。
12. 某实验小组欲探究金属热敏电阻随温度变化的关系。小组同学从实验室取来相关器材,若已知热敏电阻的常温阻值在200左右,其他可选用的器材如下:
A.电源,内阻不计
B.电压表V(0~3V,内阻约为3)
C.电流表A(0~30,)
D.滑动变阻器(0~1)
E.滑动变阻器(0~10)
F.开关和导线若干
(1)为提高测量精确度且测量范围广,滑动变阻器应选用_________(选填“”或“”),应采用的电路为_________(填“甲”或“乙”),选用正确的电路所测量得到的热敏电阻的测量值_________真实值(选填“大于”、“小于”或“等于”)。
(2)选用正确的电路后,测出的热敏电阻与摄氏温度t的关系图像如图丙所示,则通过该实验你能得到的结论是:__________________。
(3)小组同学利用该金属热敏电阻设计一个温度报警装置,其内部电路如图丁所示。已知图中电源电动势为,内阻。选用的灵敏电流表,内阻为,当电流表的电流小于2.5时该装置便会发出警报。为了使金属热敏电阻超过在50时装置发出警报,则电阻箱R应该调成_________。
13. 如图所示为横截面是圆环形的透明介质,内半径为r,O为圆环的圆心。一束单色光从A点射入透明介质,折射光线与内圆相切于B点,然后射到外圆的C点,C点的出射光线与直径AD平行。已知光在介质中全反射临界角的正弦值为,光在真空中的传播速度为c,求:
(1)该透明介质的折射率以及光在A点的折射角;
(2)光从A到C的传播时间。
14. 如图所示,竖直放置的两块足够大的平行金属板a、b间的距离为d,a、b间匀强电场的电场强度大小为E,今有一电荷量为q的带正电小球从a板下边缘以一定的初速度竖直向上射入电场,当它飞到b板时,速度大小与射入电场时的速度大小相同,而方向变为水平方向,且刚好从高度也为d的狭缝穿过b板进入宽度也为d的矩形区域(矩形区域的上、下边界分别与金属板的上、下边缘平齐,边界c竖直),一段时间后,小球恰好从边界c的最下端P飞离磁场.已知矩形区域所加匀强电场的电场强度大小也为E、方向竖直向上,所加匀强磁场的磁感应强度方向水平向外,不计空气阻力,重力加速度大小为g.求:
(1)小球的质量m及其射入电场时的速度大小v0;
(2)矩形区域所加磁场的磁感应强度大小B及小球在ab、bc区域中运动的总时间t.
15. 如图所示,CD、EF是两条固定在绝缘水平面内阻值可忽略、间距为L的光滑平行金属导轨,导轨上放置着质量为m的绝缘棒b。水平导轨左端与一弯曲的光滑导轨平滑连接(弯曲轨道电阻不计),弯曲轨道上端接有一阻值为R的电阻,水平导轨所在区域存在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场。将一阻值为2R、质量为3m的导体棒a从弯曲轨道上距离水平导轨高为h处由静止释放,经过一段时间后两棒发生弹性碰撞,绝缘棒b从导轨右侧水平飞出后,恰好落在水平地面上的线上。水平导轨与水平地面之间的高度差为2h,直线与直线DF之间的水平距离为h,重力加速度为,棒a、b始终与导轨垂直且接触良好,不计空气阻力。求:
(1)两棒碰撞后瞬间各自的速度大小;
(2)两棒碰撞前,导体棒a在水平导轨上运动的位移大小;
(3)两棒碰撞前,电阻R上产生的焦耳热。
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