文档内容
2025 年春高二(下)期末联合检测试卷
物 理
物理测试卷共4页,满分100分。考试时间75分钟。
一、选择题:共10题,共43分。
(一)单项选择题:共7题,每题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. 一定质量的理想气体在某一过程中,气体从外界吸收热量300J,气体对外界做功500J,则气体的内能
A.增加300J B.减少500J C.增加200J D.减少200J
2. 自然光在水面发生反射和折射,下列说法正确的是
A.反射光不是偏振光,折射光是偏振光 B.反射光是偏振光,折射光不是偏振光
C.反射光和折射光都不是偏振光 D.反射光和折射光都是偏振光
3. 如题3图所示,一细直导体棒放在倾角为θ、光滑绝缘的固定斜面上,棒内通有垂直纸面向外的恒定电流。
在纸面内以导体棒截面中心O为坐标原点,水平向右为x轴正方向,竖直向上为y轴正方向,建立xOy平
面直角坐标系。在棒所在区域内加一匀强磁场,以下四种磁场方向中:①沿x轴正方向,②沿x轴负方向,
③沿y轴正方向,④沿y轴负方向,一定不能使该导体棒静止平衡的是
y
A.①③
B.②④ x
O
C.②③
θ
D.①④ 题3图
4. 某交流电的电压u随时间t变化的关系图像如题4图所示(其中U 已知),则该交流电的电压有效值为
0
2U u
A. 0
2
2U
0
B. 2U
0
3U O t
C. 0 T/3 T 4T/3 2T
2
-U
0
D. 3U
题4图
0
5. 某均匀介质中相距15m的两端,分别安装由同一发生器带动的两个相同且可视为质点的振动器。两个振动
器连续发出波长为5m的简谐横波,则在这两个振动器之间连线上(不含端点),振动加强点的个数为
A.7 B.5 C.3 D.1
高二(下)期末联合检测试卷(物理)第1页 共8页
{#{QQABDQKs4gC4kAaACI4rEUFICgqQkJAjJUoEQUAcOA5KiBFAFKA=}#}6. 如题6图所示,重庆某中学教室的地磁场的磁感应强度大小为B,方向与处于竖直平面的单匝矩形闭合金属
线框平面之间的夹角为θ。已知该线框的总电阻为R、面积为S。现将该线框以水平底边为轴、从竖直平面
顺时针转至水平面,则该过程中,通过该线框金属横截面的电荷量为
BScos
A.
线框
R
BSsin
B.
θ
R
B
BS(cos+sin)
C.
R
BS(cos-sin)
D. 题6图
R
7. 如题7图所示,圆环区域内(含边界)充满垂直纸面的匀强磁场(图中未画出),圆环内侧半径为r,外侧
半径为R。一比荷为k的带电粒子从圆心O处以大小为v的速度沿径向运动,粒子重力不计。要使该粒子进
入圆环区域后不能从外侧离开,则圆环区域内匀强磁场的磁感应强度大小至少为
2vR
A.
k(R2 -r2)
R
vR
B.
k(R2 -r2)
r
v
O
v
C.
k(R-r)
2vr
D.
k(R2 -r2) 题7图
(二)多项选择题:共3题,每题5分,共15分。在每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5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8. 某教室里,在竖直平面内做简谐运动的甲、乙两个单摆,摆长和摆角均相同,摆球质量不同。则这两个单摆
运动过程中,相同的是
A.周期 B.振幅 C.最大速度大小 D.机械能
9. 题9图1为某LC振荡电路,题9图2是该电路中电容器a、b两极板间的电压u 随时间t变化的关系图像。
ab
则下列说法正确的是
u
ab
L
A.0~t 内,电容器不断充电
1
B.t 3 ~t 4 内,该电路中的电流值不断变小 O t 1 t 2 t 3 t 4 t
C
C.t
3
时刻,该电路中的磁场能最大
a b
题9图1 题9图2
D.t 时刻,电容器的电场能最大
3
高二(下)期末联合检测试卷(物理)第2页 共8页
{#{QQABDQKs4gC4kAaACI4rEUFICgqQkJAjJUoEQUAcOA5KiBFAFKA=}#}10.如题10图所示,理想变压器原线圈连接输出电压有效值恒定的交变电源,定值电阻R =R =R =R。开关S
1 2 3
闭合且电路稳定后,与闭合前相比
A.R 的电功率增大
1
R
B.R 的电功率减小 3
1 ~ R
2
S
C.R 的电功率增大 R
2 1
D.R 的电功率减小
题10图
2
二、非选择题:共5题,共57分。
11.(6分)
某同学用“插针法”测定一均质玻璃砖对某单色光的折射率。一细束单色光从空气中射入该玻璃砖,AB、
CD分别是玻璃砖的两个界面。进行正确的实验操作后,在白纸上 B
P
1
P
记录了P 、P 、P 、P 四枚大头针的位置,如题11图所示。 2
1 2 3 4
A
(1)请在题11图中作出该单色光从AB界面入射时的折射
C
D
光线,并标出对应的入射角α和折射角β。 P
3 P
题11图 4
(2)该玻璃砖对该单色光的折射率计算式为n= 。(用α和β表示)
12.(10分)
某学习小组进行“利用热敏电阻制作温度表”的实验。所用热敏电阻的阻值R 与温度t(单位:℃)之间的
T
关系为:R =95+4t(Ω)。电流表为毫安表,量程为0~15mA,内阻R =4.5Ω,其刻度盘如题12图1所示。
T A
电源是一节干电池,电动势E=1.5V,内阻r=0.5Ω。S为开关,按照题12图2所示电路图连接各元件。
R
T
5 10 mA
0 15
mA
E r S
题12图1 题12图2
(1)在毫安表的 mA处标记为温度100℃, mA处标记为温度0℃。
(2)改装后的温度表的刻度 (选填“均匀”或“不均匀”)。
(3)如果该干电池使用较长时间后,其电动势减小、内阻增大,则使用改装后的温度表测得的温度比真实
温度 (选填“偏大”或“偏小”)。
高二(下)期末联合检测试卷(物理)第3页 共8页
{#{QQABDQKs4gC4kAaACI4rEUFICgqQkJAjJUoEQUAcOA5KiBFAFKA=}#}13.(10分)
如题13图所示,一长为1m、左端封闭、右端开口的细直玻璃管水平放置,管内用长为25cm的水银柱,
封闭了长为50cm的理想气体,整个系统静止。玻璃管导热性能良好,外界大气压始终为75cmHg,环境温度保
持不变。现将该玻璃管缓慢逆时针旋转至竖直且开口向上,求它竖直且开口向上时,管内封闭气体的:
水银柱
(1)压强;
(2)气柱长度。 题13图
14.(13分)
如题14图所示,足够大的光滑绝缘水平面内有一质量为m、总电阻为R且粗细均匀的单匝正方形闭合金属
线圈abcd,其右侧是一磁感应强度大小为B、方向竖直向下的有界匀强磁场,磁场边界M N 、M N 平行且间距
1 1 2 2
大于线圈边长。t=0时刻,该线圈沿垂直M N 方向以速度v 从左侧进入磁场,最后ab边恰好离开边界M N 。
1 1 0 2 2
整个过程中,线圈无形变,cd边始终与磁场边界平行,空气阻力
M M
1 2
忽略不计。求:
B
d
a
(1)该线圈穿越磁场过程中,ab边产生的焦耳热;
v
0
(2)该线圈的边长; b c
(3)cd边刚穿出边界M 2 N 2 时,该线圈的加速度。 N 1 N 2
题14图
15.(18分)
如题15图所示,空间分布着水平方向的条形匀强磁场,磁场区域在竖直方向足够长,相邻两磁场区域内磁
场的磁感应强度大小均为B、方向相反,各竖直边界上的磁场与其左侧相邻的磁场相同。从左至右,各个磁场区
n
域的宽度依次为d ,d ,d ,d ,…,d ,其大小关系满足:d = (1+ )d (其中n=0,1,2,3,…)。一质量
0 1 2 3 n n 3 0
2qBd
为m、电荷量为q的带正电粒子,以大小为 0 的速度从整个磁场区域的左侧边界水平向右进入磁场,不计
m
粒子重力,忽略边缘效应。求:
(1)该粒子第一次在宽度为d 的第1个磁场
0
区域中运动的时间;
…
(2)该粒子能够到达的整个磁场区域的最大
宽度;
(3)该粒子从整个磁场区域左侧边界离开磁场
的位置与刚开始进入磁场的位置的距离。 d 0 d 1 d 2 d 3 d 4 d 5 d 6
题15图
高二(下)期末联合检测试卷(物理)第4页 共8页
{#{QQABDQKs4gC4kAaACI4rEUFICgqQkJAjJUoEQUAcOA5KiBFAFKA=}#}2025 年春高二(下)期末联合检测试卷
物理 参考答案
1~7DDCBBCA 8ABC 9AD 10AD
解析:
1.D。根据热力学第一定律可知,气体的内能变化量U W Q(500J)300J200J,即内能减少200J,
选项D正确;故选D。
2.D。自然光在水面的反射光和折射光都是偏振光,选项D正确;故选D。
3.C。由左手定则和受力分析可知,①和④中该导体棒可能静止平衡,②和③中该导体棒一定不能静止平衡,
②③符合题意,选项C正确;故选C。
(2U )2 T (U )2 2T U2
4.B。若将该交流电加在一阻值为R的定值电阻两端,由Q 0 0 有效 T 可得,该交流电
R 3 R 3 R
的电压有效值U 2U ,选项B正确;故选B。
有效 0
5.B。设这两个振动器之间连线上(不含端点)振动加强点距其中一端的距离为x,则(15x)x5n(n为整
数),解得n0, 1, 2,即振动加强点的个数为5,选项B正确;故选B。
6.C。转动过程中,通过线框平面的磁通量先减小后增大,由楞次定律知,通过线框金属横截面的电流方向不
Φ Φ BS(sincos)
变,因此通过金属横截面的电荷量q 1 2 ,可得q ,选项C正确;故选C。
R R
7.A。设磁场的磁感应强度大小至少为B ,该粒子在磁场中做匀速圆周运动的最大半径为r ,要使粒子进入
min max
mv q
圆环区域后不能从外侧离开,由分析和几何关系可得r2 r2 (Rr )2,又r , k,联
max max max qB m
min
2vR
立解得B ,选项A正确;故选A。
min k(R2r2)
L
8.ABC。同一教室内重力加速度相同,由T 2π 可得,这两个单摆的周期相同,选项A正确;摆长和摆角
g
1
均相同,可知振幅相同,选项B正确;由mgL(1cos) mv2,可得v 2gL(1cos) ,可知最大
2
速度大小相同,选项C正确;摆球质量不同,因此机械能不同,选项D错误;故选ABC。
9.AD。0~t 内电容器充电,选项A正确;t ~t 内电容器放电,该电路中的电流值不断变大,选项B错误;
1 3 4
t 时刻,电容器两端的电压最大,电场能最大,选项D正确;t 时刻,电路中的电流为零,磁场能为零,
3 3
选项C错误;故选AD。
10.AD。设交变电源的输出电压有效值为U ,理想变压器原、副线圈匝数分别为n 、n 。开关S闭合前,通过
0 1 2
高二(下)期末联合检测试卷(物理)第5页 共8页
{#{QQABDQKs4gC4kAaACI4rEUFICgqQkJAjJUoEQUAcOA5KiBFAFKA=}#}n n n
原、副线圈的电流分别为 I 、I ,则U I R U ,且U 1U 1 I R ( 1)2I R ,联立解得
1 2 0 1 1 1 1 n 2 n 2 2 n 1 2
2 2 2
n 1 n
U 1( 1)2I R;开关S闭合后,通过原线圈的电流为I,同理可得U 1 ( 1)2IR,可知
0 n 1 1 0 2 n 1
2 2
I >I ,因此R 的电功率增大,选项A正确,选项B错误;由UU IR 可知U <U ,得U <U ,
1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2
U2 U2
R 的电功率P 2 <P 2 ,即R 的电功率减小,选项D正确,选项C错误;故选AD。
2 2 R 2 R 2
2 2
B
11.(6分)
P
1
P
(1)如答图1(4分) 2 α
A
sin β
(2) (2分)
sin C
D
解析:略。 答图1 P 3 P
4
12.(10分)
(1)3(2分) 15(2分)
(2)不均匀(3分)
(3)偏大(3分)
解析:
E
(1)由R 954t()知,当t100 ℃时R 495,此时电路中的电流I 3mA,同理当t0 ℃
T T R R r
T A
E
时R 95,电流I 15mA。
T R R r
T A
E
(2)当t50 ℃时,电流I 5mA,据此分析知,改装后的温度表的刻度是不均匀的。
RR r
T A
(3)若干电池电动势减小、内阻增大,则电路中的电流偏小,对应测得的温度偏大。
13.(10分)
解:(1)竖直放置时,管内封闭气体的压强: p 75cmHg25cmHg100cmHg(4分)
2
(2)设该玻璃管的底面积为S,水平、竖直放置时管内封闭气体的气柱长度分别为L 、L
1 2
水平放置时: p 75cmHg(1分),V LS(1分),其中L 50cm
1 1 1 1
竖直放置时: p 100cmHg,V L S(1分)
2 2 2
由玻意耳定律可得: pV pV (1分),解得:L 37.5cm(2分)
1 1 2 2 2
14.(13分)
1
解:(1)该线圈穿越磁场的过程中,由能量守恒定律可知,线圈中产生的焦耳热:Q mv2(2分)
2 0
Q 1
因此,ab边产生的焦耳热:Q mv2(2分)
ab 4 8 0
高二(下)期末联合检测试卷(物理)第6页 共8页
{#{QQABDQKs4gC4kAaACI4rEUFICgqQkJAjJUoEQUAcOA5KiBFAFKA=}#}(2)设该正方形线圈的边长为L,ab边进入磁场时该线圈的速度大小为v
1
进入磁场过程中,设t 时刻,线圈的速度大小为v 、加速度大小为a
i i i
由牛顿第二定律有:a
B2L2v
i ,且 at v v
,可得:B2L2v
i
t
i v v (1分)
i mR i i 0 1 mR 0 1
B2L3
又 vt L(1分),解得: v v (1分)
i i mR 0 1
B2L3
穿出磁场过程中,同理可得: v 0(1分)
mR 1
v mRv
联立解得:v 0 ,L3 0 (1分)
1 2 2B2
B2L2v
(3)由(2)可知,cd边刚穿出边界M N 时,该线圈所受安培力大小:F 1 (1分)
2 2
R
F Bv v2
该线圈运动的加速度:a ,联立解得:a 0 3 0 (2分),方向水平向左(1分)
m 2 4mBR
15.(18分)
解:(1)设该粒子在磁场中运动的半径为R
O
v2 2qBd
由qBvm ,且v 0 ,解得:R2d (2分) θ 2d
R m 0 0
2d
0
由分析知,该粒子第1次在第1个磁场中运动的轨迹如答图2所示
d
0
v
d 1
由几何关系可得:sin 0 ,30(1分)
2d 2
0
30 2πm πm
因此,运动时间:t (1分)
360 qB 6qB d 0
答图2
(2)由分析知,该粒子在整个磁场区域中运动的轨迹如答图3所示
由圆周运动的对称性可知,该粒子
在各磁场区域中运动的水平距离为:
d 中:x d
0 0 0
d
d 中:x d d 0 (1分)
1 1 1 0 3
d 4d Δy
d 中:x d 0 0 (1分) Δx
2 2 2 3 3
4d 2d
d 中:x d 0 0 (1分) …
3 3 3 3 3
2d 5d
d 中:x d 0 0 (1分)
4 4 4 3 3
5d
d 中:x d 0 d (1分)
5 5 5 3 0
d d d d d d d
0 1 2 3 4 5 6
d 6 中:x 6 d 6 d 0 2d 0 (1分) 答图3
由此可知,该粒子最远会到达d 磁场右边界,之后向左运动
6
高二(下)期末联合检测试卷(物理)第7页 共8页
{#{QQABDQKs4gC4kAaACI4rEUFICgqQkJAjJUoEQUAcOA5KiBFAFKA=}#}因此,该粒子能够到达的整个磁场区域的最大宽度:
76 d
xd d d d d d d 7d 0 14d (1分)
0 1 2 3 4 5 6 0 2 3 0
注:以此类推,得出以下规律,答案正确,也可参考给分:
n1 nd
d 中:x d (1 )d 0 (其中n=1,2,3,…)
(2n-1) (2n1) (2n1) 3 0 3
nd n
d 中:x d 0 (1 )d (其中n=0,1,2,3,…)
2n 2n 2n 3 3 0
nd n
当 0 ≥2d 或(1 )d ≥2d 时,即n≥3时,该粒子向右运动的水平距离最远,然后向左运动
3 0 3 0 0
(3)由(2)和分析可知,该粒子在各磁场区域中沿竖直方向运动的距离为(以竖直向上为正方向):
d 中:y 2d 4d2 d2 (2 3)d (1分)
0 0 0 0 0 0
1
d 中:y (2 3)d 2d 4d2 ( d )2(1分)
1 1 0 0 0 3 0
1 4
d 中:y 2d 4d2( d )22d 4d2( d )2(1分)
2 2 0 0 3 0 0 0 3 0
4 2
d 中:y 2d 4d2( d )22d 4d2 ( d )2(1分)
3 3 0 0 3 0 0 0 3 0
以此类推……可知:
当该粒子最远运动到d 磁场右边界时,在竖直方向运动的总距离为:
6
y y y y y y y y
m 0 1 2 3 4 5 6
1 4 2
2(2 3)d 22d 4d2( )2d222d 4d2 ( )2d222d 4d2 ( )2d2
0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0
2 2d 4d2 ( 5 )2d2 2 2d 4d2 d2 2d
0 0 3 0 0 0 0 0
352 54 2 11
解得:y (21 )d (2分)
m 3 0
由对称性可知,该粒子从整个磁场区域左侧边界离开磁场时,与刚开始进入磁场的位置之间的距离:
352 54 2 11
y2y (41 )d (1分)
m 3 0
注:根据(2)得出以下规律,答案正确,也可参考给分:
n1 n
d 中:y 2d 4d2 (1 )2d22d 4d2( )2d2(其中n=1,2,3,…)
(2n-1) (2n1) 0 0 3 0 0 0 3 0
n n
d 中:y 2d 4d2 ( )2d22d 4d2 (1 )2d2(其中n=0,1,2,3,…)
2n 2n 0 0 3 0 0 0 3 0
高二(下)期末联合检测试卷(物理)第8页 共8页
{#{QQABDQKs4gC4kAaACI4rEUFICgqQkJAjJUoEQUAcOA5KiBFAFKA=}#}