四川省绵阳市2025-2026学年高二下学期期末考试物理试卷
展开 这是一份四川省绵阳市2025-2026学年高二下学期期末考试物理试卷,共8页。
高中 2024 级第二学年末教学质量测试
物 理(A)
本试卷分为试题卷和答题卡两部分,其中试题卷由选择题和非选择题组成,共 6 页;答题卡共 2 页。
满分 100 分,考试时间 75 分钟。注意事项:
答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
考试结束后,将答题卡收回。
第I 卷(选择题,共 48 分)
单选题:本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。
下列 4 个电路中,开关闭合灯泡立即发光,开关断开灯泡逐渐熄灭的是
如图所示是探究“热敏电阻的温度特性”实验装置。实验过程需要观测的数据是
多组温度 T 和热敏电阻 R
多组温度 T 和热敏电阻中的电流 I
多组热敏电阻中的电流 I 和电阻 R
多组酒精灯加热时间 t 和热敏电阻 R
夏天空调制冷,热量从温度较低的室内传递到温度较高的室外。空调制冷
违背能量守恒定律,违背热力学第二定律
遵守能量守恒定律,遵守热力学第二定律
遵守能量守恒定律,违背热力学第二定律
违背能量守恒定律,遵守热力学第二定律
在如图甲所示的振荡电路中,电容器极板间电势差随时间变化的规律如图乙所示。以回路中振荡电流以顺时针方向为正,则电路中振荡电流随时间变化的图像正确的是
A.B.
C.D.
如图所示的电压互感器原副线圈匝数比是 100:1,电流互感器原副线圈匝数比是 1:20。电压表示数为 20V,电流表示数为 1.5A,电压互感器、电流互感器可看成理想变压器,则该交流电路输送电能的功率为
B.
C.D.
如图所示,边长为的单匝刚性正方形线框在匀强磁场中,线框平面与磁场垂直。过程 1:磁场磁感应强度为,线框以角速度绕其中心轴匀速转动,电动势有效
值为。过程 2:线框固定不动,磁感应强度随时间均匀增大,电动势有效值为。
已知 E1=E2,则过程 2 中磁感应强度变化率为
B.
C. D.
如图所示,轻杆上端通过铰链挂在天花板上,下端接圆柱形条形磁铁( 极向下极向上),下方水平放置一长方形薄铜板,磁铁静止时中轴线向下的延长线过薄铜板中心。将磁铁移动到右侧一定高度静止释放,当磁铁第一次向左摆动到图示位置时,从上往下看,薄铜板上产生的涡流示意图,正确的是
上某点离开圆柱体
如图所示,坐标系的轴竖直向上,真空圆柱体竖直放置,中心点在坐标原点,圆柱体内存在竖直向上的匀强电场和匀强磁场,电场强度大小为,磁感应强度大小为。一带负电的小球从点以一定大小的初速度沿轴正向开始运动,运动过程中未与圆柱体内竖直壁相碰,最后从轴。
已知真空圆柱体横截面半径为,重力加速度为,小球的比荷为 。则
小球初速度大小小于B. 小球初速度大小小于
C. 圆柱体的高度可能为D. 圆柱体的高度可能为
本题共 4 小题,每小题 4 分,共 16 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 4 分,选对但不全的得 2 分,有选错的得 0 分。
一定质量的理想气体处于平衡状态Ⅰ,现设法使其温度升高而压强保持不变,达到平衡状态Ⅱ。则
状态Ⅰ时分子的平均动能比状态Ⅱ时的大B. 状态Ⅰ时分子的平均动能比状态Ⅱ时的小
C. 状态Ⅰ时气体的密度比状态Ⅱ时的大D. 状态Ⅰ时气体的密度比状态Ⅱ时的小
如图所示是回旋加速器的原理示意图。忽略粒子在电场中运动时间,不考虑粒子质量变化。回旋加速器
形盒半径不变,垂直于盒面的匀强磁场磁感应强度 B 不变,加速电源参数可调,同一回旋加速器分别对从粒子源释放的氘核和碳核加速,下列说法正确的是
A. 对
和
加速的加速电源频率之比为 1:1
B. 对
和
加速的加速电源频率之比为 1:6
C. 加速后
和
获得的最大动能之比为 1:1
D. 加速后
和
获得的最大动能之比为 1:6
如图所示,某发电厂向某大型城市单一系统供电。发电站发电电压恒定不变,电网中升压变
压器和降压变压器的匝数比均不变,城市用户用电总功率是动态变化的。若发电站在用电高峰时的输出功率为用电低谷时输出功率的倍,则用电高峰时相对于用电低谷时
回路 中的电压 加倍B. 回路 中的电流 加倍
C. 线路上的损耗率加倍D. 城市用电总功率加倍
处,在变化
拉力,金属棒最终停在导轨上处棒始终与导轨垂直且接触良好,不计
如图,间距为的两根金属导轨左端接有一阻值为的定值电阻,平行放置,固定在绝缘水平桌面上,所在平面存在磁感应强度大小为、方向竖直向下的匀强磁场。光滑金属棒静置于导轨上的水平拉力作用下开始向右做匀加速直线运动,到达处时撤去水平。
已知,金属棒质量为,接入导轨间的阻值也为,金属金属导轨电阻。则
金属棒匀加速阶段的运动时间为
水平拉力的最大值为
金属棒在加速阶段产生的焦耳热小于其在减速阶段产生的焦耳热
在金属棒运动到距离右侧处和右侧处时,定值电阻两端电压相等
第II 卷(非选择题,共 52 分)
本大题共 2 小题,每空 2 分,共 16 分。
(8 分)“用油膜法估测油酸分子的大小” 实验操作过程如下,回答下列问题:
①向的油酸中加酒精,直至总量达到;
②用注射器吸取①中配制好的油酸酒精溶液,把它一滴一滴地滴入小量筒中,当滴入滴时,测得其体积是;
③先往边长为~的浅盘里倒入深的水,将爽身粉均匀地撒在水面
上;
④用注射器往水面上滴一滴油酸酒精溶液,待油酸薄膜形状稳定后,将事先准备好的玻璃板放在浅盘上,并在玻璃板上描下油膜的形状;
⑤将画有油膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,如图所示,小方格的边长为,数出轮廓范围内小方格的个数。
实验中,把油酸分子看作,可以认为油膜的厚度等于分子的大小。(填序号)
A. 小球B. 正方体C. 圆柱体D. 长方体
由图可知油膜形状占据的方格数约为,则油酸分子直径为 m。(保留位有效数字)
在(2)中,计算油酸分子直径的结果偏大,可能是由于。(填序号)
油酸未完全散开
油酸酒精溶液浓度计算值低于实际值
计算油膜面积时,舍去了所有不足一格的方格
求每滴溶液体积时,的溶液的滴数多记了滴
用油膜法测出油酸分子的直径后,要测定阿伏加德罗常数,还需要知道油酸的。(填序号)
A. 摩尔质量B. 摩尔体积C. 质量D. 体积
(8 分)实验小组探究电磁感应现象,并根据所学物理知识分析、理解有关现象。实验装置和器材如图甲所示,玻璃管竖直固定,外面套有线圈,线圈两端与时间 — 电压测量系统(内阻可视为无穷大)相连,两个发光二极管(只要有电流通过即可发光且保证安全)以图甲所示方式接入电路。把三块强磁薄片叠加 成一个圆柱形磁铁,在玻璃管正上方释放,
测量系统测出磁铁下端经过线圈中某两个测量点(图中没画出)的时间与该段时间线圈中的路端电压的平均值。保持磁铁的释放位置及线圈上测量点的位置不变,改变测量点的位置,测得多组数据,得到
图线如图乙中实线所示。
实验表明,磁铁经过两个位置的时间越长,穿过线圈的磁通量变化率越,线圈中的平均感应电动势越。(均选填 “大” 或 “小”)
改变某一个因素,重新实验,得到另一条图线如图乙中虚线所示。改变的因素可能是。
(填序号)
更多块强磁薄片叠加在一起B. 从更高的位置释放磁铁
C. 换成匝数更多的线圈D. 磁铁上下颠倒后释放
在磁铁下落并穿越整个玻璃管的过程中,关于、两个二极管发光情况,正确的是。(填序号)
两个同时发光,然后熄灭B. 两个先后发光,然后熄灭
C. 两个都不会发光D. 只有一个先发光后熄灭,另一个始终不发光
本大题 3 小题,共 36 分。要求写出必要的文字说明、主要的计算步骤和明确的答案。
(8 分)
如图甲所示,一不可伸长的绝缘轻杆上端固定于天花板,下端连接在单匝均质正方形金属框上边框中点处,框固定静止。圆形区域的圆心 位于框下边中点处,圆形区域内有随时间变化的匀强磁场,磁场方向垂直框平面,设垂直于框向里为正方向,磁感应强度大小与时间的
关系如图乙所示。已知:金属框边长 m,总电阻,质量
,圆形区域的半径。
判断内,金属框中感应电流方向(顺时针还是逆时针);
共 7页)
求内,金属框中感应电流大小。
(12 分)
如图所示,圆柱形容器开口向上竖直放置,导热性能好;横截面积为、质量为的活塞封闭了一定质量的理想气体,容器内壁光滑。初始状态,容器内封闭气体的温度与外部环境温度相同为,气柱高度
为;外环境温度保持不变,在活塞上缓慢加质量为的细沙,活塞缓慢下降后平衡,此状态为 ;外
环境温度缓慢升高,使活塞(含细沙)缓慢上升回到原位置后再次平
衡,此状态为。已知容器内气体内能变化量与温度变化量的关系式为,为已知常量,重力加速度大小为。求:
大气压强 p0;
状态时外环境的温度;
从状态到状态,容器内封闭气体吸收的热能。
(16 分)
如图所示是一种检测带电粒子运动的装置,由粒子源、平行金属板和(中间有小孔且正对,板间有加速电场)、立方体电磁场区(电场与磁场方向相互垂直)、球形磁场叠加区(有两个磁场)和接收区
(水平放置)组成。已知:平行金属板、间的电压为;立方体电磁场区中电场强度为、方向水平向左,磁感应强度为、方向由垂直于立方体的前表面指向其后表面;球形磁场叠加区的半径为,以球心为
坐标原点建立水平的坐标系,两个磁场和磁感应强度大小相等,方向在坐标面内可以调整,图中仅是两个磁场方向分别沿轴和轴正方向时的情况。
一个粒子以一定初速度从粒子源射出,竖直向下匀速运动到板上的小孔,经、间电场加速后进入立方体正交电磁场区,在该区做匀速直线运动,然后由球形场区顶点
进入球形磁场叠加区,最后打在接收区某点 (图中未画出)。是球形区最低点, 是水平接收区中心, 在 正下方,
且,粒子接收区面积足够大。已知粒子质量为、电荷量为,不计粒子重力。
求粒子在立方体电磁场区做匀速直线运动的速度大小;
求粒子从粒子源射出时初速度的大小;
在球形磁场叠加区,调整磁场和方向的夹角。
①当时,粒子恰好不能达到粒子接收区。求两个磁场和的磁感应强度大小 B’;
②满足①的结论,调整 为。求粒子在接收区落点到接收区中心 的距离 与 的关系式。
高中 2024 级第二学年末教学质量测试
物理试题参考答案和评分标准
本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1.B2. A3. B4. C5.A6.C7. B8. D
本题共 4 小题,每小题 4 分,共 16 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 4 分,选对但不全的得 2 分,有选错的得 0 分。
9.BC10.AD11.BC12.AD
三.本大题 2 小题,每空 2 分,共 16 分。 13.(8 分)
(1)A (2)4.3×10-10 (3)AC (4)B 14.(8 分)
(1)小 小 (2)ABC (3)B
本大题 3 小题,共 36 分,要求须写出必要的文字说明、主要的计算步骤和明确的答案。
15.(8 分)解:
依题意,金属框内磁场方向垂直于框向里,磁通量减少,根据楞次定律,金属框中感应电流的方向是顺时针方向。(3 分)
设线框中存在磁场的面积为 S,则
S 1 πr 2
2
.(1 分)
在 0 - 10 s 内,磁场磁感应强度变化率
B =0.4 T/s
t
.(1 分)
根据法拉第电磁感应定律,线框感应电动势为 E B S
t
.(1 分)
根据闭合电路欧姆定律, E IR(1 分)
解得 I 4A(1 分)
16.(12 分)解:
以容器内封闭的理想气体为研究对象,设气体状态A 的压强为 PA,体积为 VA;气体状态B 的压强为 PB,体积为 VB,则
pA p0
mg ,V SA
hS
.(1 分)
pB p0
2mg S
.(1 分)
V 4 hS
B5
.(1 分)
从状态 A 到状态 B,气体经历等温压缩过程,则
pAVA pBVB
.(1 分)
解得 P0
3mg S
.(1 分)
设封闭气体状态 C 的体积为 VC,则
VC hS
.(1 分)
气体从状态 B 到状态 C,经历等压膨胀过程,则
VB VC(1 分)
T0TC
解得 T 5 T(1 分)
C4 0
从状态 B 到状态 C,设外界对气体做功为 W,则
W p S 1 h mgh
.(1 分)
B5
U kT k (T T ) 1 kT
.(1 分)
C040
根据热力学第一定律,有
U W Q
.(1 分)
解得 Q mgh 1 kT(1 分)
40
17.(16 分)解:
粒子在立方体电磁场区做匀速直线运动,洛伦兹力大小等于电场力,有
qvB0 qE
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(2 分)
解得 v E
B0
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(2 分)
粒子经 P、Q 间电场加速,根据动能定理有
qU 1 mv2 1 mv2
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(2 分)
E2 2qU
B2
m
220
解得 v0
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(2 分)
①当 θ=0 时,磁场 B1 和 B2 的合磁感应强度的大小为 2B ,粒子在磁场 B1 和 B2 中做匀速圆周运动速度大小为v,恰好不能达到离子接收区,则离开球形区时速度沿水平方向,设半径为 r轨 ,如图所示,则
r轨 R
2Bqv
mv2 r轨
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (1 分)
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(1 分)
解得 B
mE
2qB0 R
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(1 分)
②当磁场 B1 和 B2 方向的夹角 θ 时,设合磁感应强度大小为 B合 ,方向在坐标面内,即在水平方向,有
B 2B csθ
合2
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(1 分)
粒子在磁场中做匀速圆周运动,圆心为 O,设半径为 r,如图所示,O、O2 连线与水平方向的夹角为 β,则
qvB合
mv2 r
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (1 分)
tan β R
r
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(1 分)
粒子在接收区落点到接收区中心 O4 的距离为 d,有
tan 2β d
2R
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(1 分)
csθ
解得 d 4R 2
2
θ
(sin ) 2
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(1 分)
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