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重庆康德教育2025年高二下期末联合检测试卷物理+答案_2025年7月_250703重庆康德教育2025年高二下期末联合检测试卷(全科)

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重庆康德教育2025年高二下期末联合检测试卷物理+答案_2025年7月_250703重庆康德教育2025年高二下期末联合检测试卷(全科)
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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)300J200J,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(15x)x5n(n为整 数),解得n0, 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(sincos) 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 (Rr )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(R2r2) 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(1cos) mv2,可得v 2gL(1cos) ,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)2I R;开关S闭合后,通过原线圈的电流为I,同理可得U 1 ( 1)2IR,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UU IR 可知U <U ,得U <U , 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 U2 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 954t()知,当t100 ℃时R 495,此时电路中的电流I  3mA,同理当t0 ℃ T T R R r T A E 时R 95,电流I 15mA。 T R R r T A E (2)当t50 ℃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。 RR 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 75cmHg25cmHg100cmHg(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 ,L3 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qBvm ,且v 0 ,解得:R2d (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: 76 d xd 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: n1 nd d 中:x d (1 )d  0 (其中n=1,2,3,…) (2n-1) (2n1) (2n1) 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 )22d  4d2( d )2(1分) 2 2  0 0 3 0   0 0 3 0       4   2  d 中:y 2d  4d2( d )22d  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 22d  4d2( )2d222d  4d2 ( )2d222d  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   352 54 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: 352 54 2  11 y2y (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:  n1   n  d 中:y 2d  4d2 (1 )2d22d  4d2( )2d2(其中n=1,2,3,…) (2n-1) (2n1)  0 0 3 0   0 0 3 0       n   n  d 中:y 2d  4d2 ( )2d22d  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=}#}