四川成都市第七中学2025-2026学年高二下学期期末物理试题

试卷更新日期:2026-07-04 类型:期末考试

一、单项选择题:本题共7小题,每题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合要求。

  • 1. 日常生活和科技中处处蕴含物理知识,下列说法正确的是(        )
    A、雨后路面上的油膜形成彩色的条纹,是光的衍射现象 B、主动降噪技术是应用声波的干涉现象 C、通过两支夹紧的笔杆间缝隙看发白光的灯丝能观察到彩色条纹,是光的偏振现象 D、摄影时常用滤光片减弱被拍摄物体橱窗表面的反射光,是光的干涉现象
  • 2. 关于下列四幅图的说法正确的是(        )

    A、图甲中微粒越小,单位时间内受到液体分子撞击次数越少,布朗运动越明显 B、图乙中峰值大的曲线对应的气体温度较高 C、图丙中实验现象说明薄板材料各向同性,一定是非晶体 D、图丁中硬币能停在水面,是因它受到的液体表面张力与重力平衡
  • 3. 下列四幅图分别是等离子体发电机、质谱仪、回旋加速器、速度选择器的示意图,进入装置的带电粒子重力均不计,下列说法正确的是(  )

    A、图甲中电阻R中的电流方向从上到下 B、图乙中粒子打在照相底片D上的位置越靠近S3 , 粒子的比荷越大 C、图丙中粒子每转一圈被加速一次 D、图丁中只要速度合适粒子从右端射入也能沿直线运动
  • 4. 如图所示,在长直螺线管中间区域放置一个匝数为n、面积为S的同轴小线圈。已知,长直螺线管通电后其内部磁场处处相同,磁感应强度的大小B与螺线管中的电流I成正比,即B=αI。在一段时间内,若电流I随时间t的变化关系满足I=βtβ为常量),由理想电压表测出小线圈的感应电动势为E , 则α可以表示为(        )

    A、2EβS B、2EnβS C、EβS D、EnβS
  • 5. 图1为一种等离子体工作电路,理想变压器原线圈两端接电压为U的正弦交流电源,原、副线圈的匝数分别为n1n2R为保护电阻。稳定工作时交流电流表的读数为I , 若等离子体可等效为定值电阻,其两端的正弦交流电压波形如图2所示,Um为电压峰值,T为周期,则下列说法正确的是(        )

    A、副线圈电压为n1n2U B、原线圈中电流为n1n2I C、电源电压周期为n2n1T D、等离子体的等效电阻为2Um2I
  • 6. 如图1所示为一低温报警器的电路原理图,M、N分别为热敏电阻R或定值电阻R0。当温度降至24°C时,M两端电压升至2V , 报警器工作。已知电源电动势为E=3V , 内阻为r=0.5Ω。热敏电阻R的阻值随温度t变化的关系图像如图2所示,则(  )

    A、M为热敏电阻R , N为1的定值电阻R0 B、M为热敏电阻R , N为999.5Ω的定值电阻R0 C、N为热敏电阻R , M为1的定值电阻R0 D、N为热敏电阻R , M为999.5Ω的定值电阻R0
  • 7. 如图所示,竖直平面内平行正对的两水平金属板A1B1A2B2的间距和板长均为d,上极板接地,下极板不带电。一发射源从A1点沿A1B2方向以相同速度持续喷射出质量为m、电荷量为+q(q很小)的油滴(视为质点),第1滴油滴落在下极板中点C处,油滴落在极板上立即被吸收且电荷均匀分布在极板上。已知重力加速度为g,不计空气阻力,忽略油滴间的相互作用,则(  )

    A、油滴喷射的初速度大小为gd B、最终稳定时,油滴沿A1B2方向做匀速直线运动 C、油滴在平行板间运动的最短、最长时间之比为1:2 D、油滴在平行板间运动时电势能最多减少18mgd

二、多项选择题:本题共3小题,每题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。

  • 8. 如图所示,均匀介质中的三个质点SPQ , 它们分别静止于直角坐标系Oxy平面内的(0,0)、(-2,0)和(4,3)处。t=0时刻,S从平衡位置开始垂直Oxy平面向上振动,振动频率为2Hz , 形成向外传播的简谐横波,图中实线圆表示某时刻相邻的两个波峰,则(        )

    A、该波的波速大小为8m/s B、该波传播到PQ的时间差为0.75s C、t=0.125s时,P位于波峰 D、t=1.25s以后,PQ的位移始终相反
  • 9. 如图所示为容器内的一定质量的理想气体经历abc过程的气体压强p或体积V与热力学温度T的关系图像,其中,ab延长线过O点,bc与横轴平行。下列说法正确的是(  )

    A、若为pT图,则ab过程中气体放热 B、若为pT图,则bc过程中单位时间内与容器壁单位面积碰撞的分子数减少 C、若为VT图,则ab过程中气体吸收的热量大于气体内能的增加量 D、若为VT图,则bc过程中单位时间内与容器壁单位面积碰撞的分子数减少
  • 10. 如图所示,半径为R的圆形区域内分布着垂直于纸面的匀强磁场,圆形边界上无磁场。直径MN上的A点可发射很多不同速率的电子,速度方向在纸面内与MNθ=45°角,电子全部从磁场边界ND弧上射出,ND弧长为边界圆周长的38。已知DAMN , 设从D点射出的电子速率为v,电荷量为e,质量为m,不计电子重力和电子间的相互作用,则下列说法正确的是(  )

    A、磁场方向垂直于纸面向里 B、磁场的磁感应强度大小为2mveR C、电子在磁场中运动的最大速率为2v D、电子在磁场中运动的最长时间3πR4v

三、非选择题:本题共5小题,共54分。其中第13~15小题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。

  • 11. 某同学借助视频分析软件进行“用单摆测量重力加速度”的实验,步骤如下:

    (1)准备好单摆,用支架将手机竖直放置。

    (2)打开手机录像,将单摆拉离平衡位置4°摆角由静止释放。

    (3)将录制的视频导入软件进行分析,得到摆球的v—t图像,拟合后如图1所示,可知此单摆的周期T为s。

    (4)如图2,用刻度尺测量单摆摆长,该同学将刻度尺竖直放置,刻度尺0刻度线与单摆悬点对齐,读出(填“a”“b”或“c”)位置的读数,该读数即为摆长l。

    (5)重力加速度g = (用题中给出的字母“T”和“l”表示)。

    (6)该同学发现所得实验结果小于当地重力加速度,可能的原因是刻度尺0刻度线(填“高于”或“低于”)悬点。

  • 12. 某同学购买的蓝牙耳机电池上标有“80mAh”字样,为了测量该电池电动势和实际容量,该同学进行了如下实验:
    (1)、测量电池的电动势,可供选择的器材如下:

    待测电池E、电流表A10~0.6A , 内阻较小)、电流表A20~100mA , 内阻较小)、电阻箱R00~99999.9Ω、开关S和导线若干。

    完成下列填空:

    ①该电池允许的最大放电电流为80mA , 电流表应选(填“A1”或“A2”);

    ②请根据上述器材设计实验电路,并在答题卡上指定位置补全电路图;

    ③按照②中正确电路图连接电路,闭合开关S,记录电流表示数I及电阻箱阻值R0;断开开关S,改变R0。重复以上步骤,得到1IR0的关系如图(a)所示,由图可得电池电动势E=V(结果保留2位有效数字)。

    (2)、该同学设计出测量电池容量的电路,如图(b)甲所示。完成下列填空:

    ①电路连接完毕,闭合开关S,每隔一段时间记录电压表、电流表的示数U和I,得到U和I随时间t变化的图像分别如图(b)乙、丙所示;

    ②由图(b)乙、丙可知,随着电池持续放电,输出电压和电流均持续减小。当t=120min时,电池输出电压为V,随后电池输出电压和电流开始迅速衰减,电池无法正常工作。电池处于正常工作状态可以放出的总电量称为实际容量,由测量结果可估算出该电池的实际容量为mAh(以上结果均保留2位有效数字)。

  • 13. 车载摄像头需要有较大的拍摄角度。一摄像头由于结构限制,拍摄角度为120°。如图,将摄像头嵌入均匀透明介质,介质截面为矩形。只考虑该截面内光线传播情况,通过空气与介质间界面的折射,可将实际拍摄角度扩大。

    (1)、若希望几乎贴着介质表面入射的光线1能够以图示路径恰好射入摄像头,即拍摄角度扩大为180° , 求介质的折射率;
    (2)、若介质折射率为1.8,从侧后方向入射的光线2能够以图示路径折射之后发生一次全反射,然后恰好射入摄像头,求光线2的入射角θ的正弦值。
  • 14. 如图所示,空间中存在水平向右的匀强磁场和水平向左的匀强电场,磁感应强度为B , 电场强度为E。空间某处S点有电子射出,电子的质量为m , 电量为e , 初速度大小均为v , 初速度方向呈圆锥形,且均与磁场方向成θ角(0<θ<90°),S点右侧有一与磁场垂直的足够大的荧光屏,电子打在荧光屏上的位置会出现亮斑。若从S点开始,从左向右缓慢移动荧光屏,可以看到大小变化的圆形亮斑(最小为点状亮斑),不考虑其他因素的影响。

    (1)、求圆形亮斑的最大半径R
    (2)、当荧光屏上出现点状亮斑时,求S到屏的距离d
    (3)、设第一次出现点状亮斑的距离为d0 , 在0d0间,亮斑半径为mvsinθeB时,求S到屏的距离。
  • 15. 某小组制作了一储能器,其两端电压U与其储存的电荷量q间的函数关系近似为U=kqk为常量)。将该储能器接入如图所示电路,abc为固定的三个触点。两足够长的平行金属导轨固定于水平面上,电阻不计,间距为L。导轨间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B。质量为m的导体棒垂直导轨放置,接入电路的阻值为r。电源电动势为E , 内阻不计。定值电阻阻值为Rt0时刻开关S与a连接,直到导体棒做匀速运动,再于t1时刻切换开关与bc连接。运动过程中导体棒与导轨始终垂直且接触良好,忽略摩擦。

    (1)、求t0时刻导体棒加速度a0的大小;
    (2)、若t1时刻开关与b连接,储能器接入电路前电压为0,当储能器电压为U0时(此时电路中电流不为0),求导体棒速度v的大小;
    (3)、若t1时刻开关与c连接,求从t0时刻起到导体棒静止的过程中,导体棒上产生的焦耳热Q