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2026届高二下学期期末质量检测
科目:物理
(试题卷)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡上。
2.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,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试题卷和答题卡一并交回。
4.本试题卷共12页,如缺页,考生须及时报告监考老师,否则后果自负。
姓 名
准考证号
祝你考试顺利!
2026届高二下学期期末质量检测
物 理
一、单选题:本大题共7小题,共28分。
1.贝克勒尔在年前首先发现了天然放射现象,如今原子核的放射性在众多领域中有着广泛应用。下列属于放射性衰变的是
A.
B.
C.
D.
2.某质点做匀加速直线运动,在速度由变为的过程中,用时为,质点的位移大小为,则在随后的时间内,质点的位移大小为
A.
B.
C.
D.
3.如图所示,甲、乙两同学模拟古代投壶比赛,他们自、两点分别以、的速度同时水平抛出小球,比位置更高,两小球均射到壶口点,且在点时速度方向相同,忽略空气阻力,下列说法正确的是
A. 两小球抛出的初速度相等
B. 两小球飞行时间相等
C. 抛出点、与共线
D. 两小球到达点的速度相等
4.一粒子从点射入电场,从点射出,电场的等差等势面和粒子的运动轨迹如图所示,图中最左端等势面是平面,电势为,其余等势面不再是平面,最右端等势面电势为,不计粒子的重力。下列说法正确的是
A. 粒子可能带负电
B. 粒子的加速度先不变,后变大
C. 粒子在点的速度比在点小
D. 粒子每经过一个等势面动能的变化量越来越小
5.一航天员到达半径为、密度均匀的某星球表面,做了如下实验:用不可伸长的轻绳拴一质量为的小球,上端固定于点,如图甲所示。在最低点给小球一初速度,使其绕点在竖直面内做圆周运动,测得轻绳拉力 的大小随时间 的变化规律如图乙所示,,设、、引力常量和均为已知量,忽略各种阻力。下列说法正确的是
A. 该星球表面的重力加速度为
B. 该星球的密度为
C. 该星球的第一宇宙速度为
D. 卫星绕该星球运行的最小周期为
6.如图所示,质量为的滑块视为质点与水平面上段的动摩擦因数为,与其余部分的动摩擦因数为,且。第一次,滑块从Ⅰ位置以速度向右滑动,通过段后停在水平面上的某一位置,整个运动过程中,滑块的位移大小为,所用时间为;第二次,滑块从Ⅱ位置以相同速度向右滑动,通过段后停在水平面上的另一位置,整个运动过程中,滑块的位移大小为,所用时间为。忽略空气阻力,则
B.
C.
D.
7.甲、乙两列简谐横波在同一均匀介质中沿轴相向传播,波速,某时刻的波形如图所示,、、为介质中的三个质点,则下列说法正确的是
A. 两列简谐横波不能发生干涉现象
B. 处的质点从图示时刻开始经通过的路程为
C. 从图示时刻开始,经过,质点、的速度大小相等、方向相反
D. 以质点开始振动时刻为计时起点,则质点的振动方程为
二、多选题:本大题共3小题,共18分。
8.有一个理想变压器的原、副线圈匝数之比为,电源电压,电阻,,、消耗的功率分别为和,则
A.
B.
C.
D.
9.如图甲、乙所示,容器和容器分别盛有氢气和氧气,用一段细玻璃管连通,管内有一段水银柱将两种气体隔开。当氢气的温度为,氧气温度是时,水银柱保持静止。下列情况中正确的是
A. 图甲中两气体均升高,水银柱将向侧移动
B. 图甲中氢气升高,氧气升高,水银柱将向侧移动
C. 图乙中两气体均降低,水银柱将向侧移动
D. 图乙中两气体均升高,水银柱将向侧移动
10.倾角为且足够长的光滑固定的斜面上有一质量为的物体,初始位置如图甲所示,在平行于斜面向上的力作用下,物体从初始位置由静止开始沿斜面运动,运动过程中物体的机械能随位置的变化关系如图乙所示,其中在过程的图线是曲线,在过程中图像是是平行轴的直线,在的过程中图像是直线,则下列说法正确的是
A. 在的过程中,力在减小
B. 在的过程中,物体的动能一直在增大
C. 在的过程中,物体的速度大小不变
D. 在的过程中,物体一定做匀速运动
三、实验题:本大题共2小题,共16分。
11.某同学先用图所示装置测弹簧的劲度系数,再用该弹簧以图所示装置测物块与长木板间的动摩擦因数,重力加速度取。
测劲度系数的实验步骤:
将轻弹簧悬挂在铁架台的横杆上,将刻度尺竖直固定在轻弹簧旁将刻度尺的零刻度与轻弹簧的上端对齐;
在弹簧下端依次挂上不同质量的钩码,记录每次钩码的总质量及对应指针所指刻度值;
在坐标系上描点作图,作出的图像如图所示。
由图像可知,弹簧的原长_______,弹簧的劲度系数_______。
用图所示装置测动摩擦因数,长木板放在水平面上,物块放在长木板上,并用问中轻弹簧将物块与竖直墙面连接,弹簧保持水平,用水平力拉长木板向左运动,保持静止,测得这时弹簧的长度为,已知物块的质量为,则物块与长木板间的动摩擦因数___________;实验中由于弹簧悬挂时的原长比平放时的自然长度长,因此实验测得的动摩擦因数比实际值偏___________填“大”或“小”。
12.某物理实验小组为探究滑动变阻器采用限流式接法和分压式接法的调控作用,设计如下实验。
在探究限流式接法时,甲同学用电阻箱代替滑动变阻器,设计了图所示电路图。已知,调节,测得对应的电压数值,并将数据记录下来,最后绘制成图像如图所示。
通过分析图可知,测量电阻时,滑动变阻器采用限流式接法,从调控作用角度考虑,最大阻值应选择______。
A.
B.
C.
已知在图探究分压式接法时,小组设计了用和共同模最大阻值分别为、、、的滑动变阻器,如图,保证与的和不变,同时调节和,测量数据绘制图像,如图。
通过分析图可知,考虑电压调节范围尽量大些,应排除______;考虑电压随滑动变阻器阻值近似均匀变化,应排除______。填“”、“”、“”或“”
用图电路调控电压时,滑动变阻器的最大阻值______填“是”或“不是”越小越好。
四、计算题:本大题共3小题,共38分。
13.如图所示,一球体光学器件是用折射率为的某种玻璃制成的,其半径为,现用一细光束垂直球体的轴线以的入射角从真空中射入球体,不考虑光线在球体内的反射。
求该光线从球体中射出时,出射光线偏离原方向的角度;
若入射角可以改变,求球体上有光线射出的面积。
14.如图所示,水平地面上固定一倾角的斜面体,,点位于点的正上方,并与点等高。从处以不同的初速度沿水平方向抛出一质量为的小球。已知当地的重力加速度为,小球可视为质点,忽略空气阻力,求:
若小球恰好落在中点,求其运动的时间和落在斜面上时的动能;
求小球落到斜面上的最小动能;
若小球不受重力,只受一个在纸面内始终与速度方向垂直的力,力的大小,该力与速度方向夹角为逆时针,小球可从点沿纸面内任意方向以速度抛出,求小球可能落在斜面上范围的长度。
15.如图所示以为原点,沿方向建立轴,垂直竖直向上建立轴。在点右侧有一长为的粒子收集板,点与点的距离。轴下方有一足够大的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为。大量质量为、带电荷量为、速度大小不同的粒子从放射源沿轴负方向垂直射入匀强磁场,已知粒子射入磁场区域时有一定的宽度,区域中心为点。粒子进入磁场中运动时间后,速度方向与粒子收集板平行。不计粒子所受重力、阻力和粒子间相互作用,不考虑粒子间的碰撞及粒子运动对原磁场的影响,整个装置处于真空中。
求粒子在磁场中运动的周期和大小;
从不同位置进入磁场,经过磁场中同一点的速度大小相等的两个粒子,求这两个粒子经过该点前在磁场中运动的时间之和;
求速度大小的粒子,在磁场中匀速圆周运动的半径;若在磁场中平行轴方向放置一块挡板,使这些粒子均能打在挡板上,求此挡板的最小长度;
仅考虑从点垂直轴入射的粒子,每秒入射个数为,入射速度大小为,偏转后打到轴上的粒子数均匀分布。磁感应强度在的区间取不同值时,求粒子收集板上每秒收集到的粒子个数与磁感应强度的关系。
参考答案
1.【答案】
2.【答案】
3.【答案】
4.【答案】
5.【答案】
6.【答案】
7.【答案】
8.【答案】
9.【答案】
10.【答案】
11.【答案】;;;小。
12.【答案】; ;; 不是
13.【答案】解:由折射定律得:
所以
据几何关系有
据光路可逆原理,在光线的出射处
据几何关系有
则
即出射光线偏离原方向。
由得全反射的临界角
当入射角等于时,折射角为,所以球体的下半表面有光线射出
故有光线射出的面积为
答:该光线从球体中射出时,出射光线偏离原方向的角度是;
若入射角可以改变,球体上有光线射出的面积是。
14.【答案】运动的时间为,落在斜面上时的动能为;
小球落到斜面上的最小动能为;
小球可能落在斜面上范围的长度为
15.【答案】依题意,粒子在磁场中做匀速圆周运动,则粒子在磁场中运动的周期:
粒子在磁场中运动的时间:
从不同位置进入磁场,经过磁场中同一点的速度大小相等的两个粒子,轨迹如图所示
分别以、为圆心的两段圆弧相交,由几何知识知总的圆心角总是,则这两个粒子经过该点前在磁场中运动的时间之和:
粒子在磁场中运动,洛伦兹力提供向心力,有:
得
粒子打在挡板上,如图所示
则粒子能打在挡板上的最低点距磁场上边界为:
所以使这些粒子均能打在挡板上,此挡板的最小长度为:
粒子从点垂直轴飞入磁场,根据洛伦兹力提供向心力,可得
粒子打到处,若,则,
粒子打到处,若,则,
粒子打到处,若,则,
粒子打到处,若则,
所以:时,有
时,有
具体计算结果为:速度最小的,对应的半径为:
对应的直径为:
打在收集板上的长度为:
速度最大的,对应的半径为:
对应的直径为:
粒子束在轴上的总长度为:,
由于打到轴上的粒子数均匀分布,则达到收集板上的粒子数:
时,每秒收集到的粒子个数:
