内容正文:
山东省实验中学2023级阶段性测试
物理试题(2025.5)
试卷总分:100分考试时间:90分钟出题人:孙莉审题人:张益
一、单选题(每小题3分共24分)
I,下列说法正确的是(,
A。一个孤立系统总是从婚小的状态向熵大的状态发展,熵值较大代表着较为有序
B.一定质量的理想气体体积不变时,温度越高,单位时间内容器壁单位面积受到气体
分子撞击的次数越多
C.某气体的摩尔质量为M、密度为P,N为阿伏伽德罗常数,则每个气体分子的质量
元=从,每个气体分子的体积乃二吗
D.若氢气的摩尔质量为M,密度为P,阿伏加德罗常数为N,则1m的氢气所含原子
数为兴
2.下图是在高中物理中出现的几个相似的曲线,下列说淮不正确的是()
12
A/cm
00.250.50.75iH2
舞编0200400600800vi:s5
A,甲图为某一单摆的共振曲线,若增大摆长,共振曲线的峰值向左偏移
B,系统做稳定的受迫振动时,系统振动的频率等于周期性驱动力的频率
C.乙图为某气体在0℃和100C温度下单位速率区间的分子数占总分子数的百分比随
气体分子速率的变化,图中实线对应氧气分子在0C时的情形
D.乙图中图像与横轴所围面积为1
3.半导体掺杂过程中,一个硅基分子固定于原点O,一个掺杂分子从很远处向O点靠
近,分子间作用力F与分子间距r的关系如图所示。则摻杂分子()
A.由远处到片的过程中,分子间斥力先减小后增大
B.由远处到方的过程中,分子间势能先减小后增大
试卷共8页,第1页
C.由远处到5时,分子间的势能最小
D.由5减为片过程中,分子力与分千势能都在减小
4.下列四幅图对应的说进正确的有()
表面层
液体
食盐晶体
水在玻璃细管中
悬浮在液体中的三颗
液体表面层分子
液面高于外面
微粒运动位置连线
的分布示意图
甲
e
丙
A,图甲中食盐晶体的物理性质沿各个方向都是一样的
B.图乙中附着层水分子间距较内部要小,附着层水分子间作用力表现为斥力所致
C.图丙中悬浮在液体中微粒的运动反映了固体分子的无规则热运动
D.图丁中液体表面层的分子间距离小于液体内部分子间距离,是液体表面张力形成的
原因
5.在某介质中建立如图所示的直角坐标系xO%,S、S2为两个沿y轴方向振动的波源。S
在x=-3m处,振幅为1cm,S2,在x=6m处,振幅为2cm。两波源的振动频率相同,形成
的波均沿x轴传播。波源S2起振2s后开始计时,计为1=0时刻。位于原点O处的质点的振
动图像如图乙所示,则(
w/em
wcm
甲
A波源S形成的波的传播速度为1m/s
B.波源S,起振3s后波源S,起振
波源S、S的起振方向相同
D.t=0到8.5s过程,O点处质点的路程为33cm
试卷共8页,第2页
6.甲、乙两汽车在同一平直公路上同向行驶,其4图像如图所示,在=4s时,两车恰好
再次并排行驶,则下列说法E确的是(
个W(ms)
A.仁0时,名车在甲车前15m处
20
甲
B.=3s时,乙车在甲车前面
10
C、2~4s内两车的距离一直在减小
D.2~4s内,甲车的平均速度小于乙车的平均速度
0
12345s
7、光纤通信中信号传播的关键载体是光导纤维,其内芯和外套的材料不同,光在内芯中传
播,如图所示。设光导纤维长度为3,内芯相对外套的折射率为,下列说法正确的是
外套
内芯
A.光纤通信比传统通信抗干扰性强,一根光纤同时段只能传输一个信号
B.内芯的折射率比外套的大,光传播时在外套与内芯的界面上发生全反射
C.光在这段光纤中传输的最长时间为心。
D.蓝光比红光在光纤中传播的速度大
8.如图所示为氢原子的能级图,已知可见光的光子能量范围为1.62eV-3.11eV,锌的逸出
功为3.34eV,下列说油错误的是()
eV
0
5
-0.54
0.85
3
-1.51
-3.4
-13.6
A,处于”=3能级的氢原子可以吸收任意频率的紫外线,并且使氢原子电离
B.用能量为12V的电子轰击处于基态的氢原子,一定不能使氢原子向高能级跃迁
C.一个处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,最多发出3种不同频率的光子
D.一群处于n=4能级的氢原子向基态跃迁时,发出的光照射锌板,锌板表面所发出
的光电子的最大初动能为9.41eV
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二、多选题(每小题4分,共16分)
9.为检测两长方体工件G,、G,的上表面是否平行,检测人员将一块高精度的标准透明平
板置于G1、G2上方,此时平板分别与G,、G2间形成了劈尖形空气薄层。当用单色光从平
板上方向下照射时,可从平板上方观察到明暗相间的条纹,则下列说法正确的是(
A,条纹来自平板上、下表面反射光的干涉
B.条纹来自平板与工件间空气薄层上、下表面反射光的干涉
C.若G1上方条纹比G2上方条纹间距宽,则G1上表面与平板间的夹角小
D.若G,上方条纹比G2上方条纹间距宽,则G,上表面与平板间的夹角大
10.静止在匀强磁场中的原子核X发生一次衰变后放出的射线粒子和新生成的反冲核均垂
直于磁感线方向运动,轨迹如图所示,两个相切圆的半径分别为:、2(:<),且
互=n。下列说法正确的是(
A.放出的射线具有很强的电离能力
B.磁场方向垂直纸面向里
C.这种衰变的本质是核内一个中子转化为质子和电子
D.原子核X的原子序数是2n+2
11.一定质量的理想气体经历了a→b→c→循环,其V-T图像如图所示,气体在各状
态时的温度、压强和体积部分已标出。已知该气体在状态a时的压强为P。,下列说法正确
的是(Y
A.气体在状态c的温度是2T。
2%
B.气体由状态a到状态b,,需要成热
C.气体由状态b到状态C,每个分子的动能都增大
D.气体由状态c到状态a,外界对气体做功为P,'。
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12.如图1所示,一束由P、Q两种频率的光组成的复色光照射阴极K,调节滑动变阻
器,记录电流表与电压表的示数,并用图像表示两者的关系(图2所示)。若用P、Q光单
独照射,可得到過止电压分别为UU2,饱和电流分别为I不2(I,大于12):若用P、Q光
分别照射处于第一激发态的氢原子,只有P光能使氢原子电离。下列说法正确的是
A.U。=U1+U
B.U。=U
C.Io=I
图
图2
D.1。=I1+I2
三、实验题(每空2分,共14分)
13.(共8分)在“油膜法估测分子大小"的实验中,将1mL的纯油酸配制成5000mL的油酸
酒精溶液,用注射器测得1L溶液为80滴,再滴入1滴这样的溶液到准备好的浅盘中,描
出的油膜轮廓如图所示,每格边长是0.5cm,根据以上信息,回答下列问题:
()1滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积为
mL:
(2)油膜的面积为
cma
(3)该实验体体现了理想化模型的思想,实验中不属子理想假设有(↓
A.油酸不溶于水
B.把油酸分子视为球形
C.油酸分子是紧挨着的没有空隙
D,油酸在水面上充分散开形成单分子油膜
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(4)甲、乙、丙三位同学分别在三个实验小组做“用油膜法估测油融分子的大小实验,但都发
生了操作错误。其中会导致所测的分子直径d偏小的是(
A.甲同学在配制油酸酒精溶液时,不小心把酒精倒少了一点,导致油酸酒精溶液的实
际浓度比计算值大一些
B.乙在计算注射器滴出的每一滴油酸酒精溶液体积后,不小心拿错了一个注射器把溶
液滴在水面上,这个拿错的注射器的针管比原米的细,每滴油酸酒精溶液的体积比原来的小
C.丙在计算油膜面积时,把凡是不足一格的油膜都不计,导致计算的面积比实际面积
小一些
14.(共6分)在“用双缝干涉测量光的波长”实验中,光具座上放置的光学元件依次为光源、
透镜、M、N、P、遮光筒、毛玻璃、放大镜(目镜),如图所示。
光源透镜MN
遮光简
毛玻璃
放大镜
(I)M、N、P三个光学元件依次为
A.滤光片、单缝、双缝
6.双缝、滤光片、单缝
C.单缝、双缝、滤光片
D.滤光片、双缝、单缝
(2)如图所示,测量头中的分划板中心刻线与干涉条纹不在同一方向上。如果想使中心刻线与
亮条纹对齐,下列操作中可边到目的的是
A.仅转动透镜
B.仅转动遮光筒
C.仅转动手轮
D.仅转动测量头
试卷共8页,第6页
(3)关于该实验,下列说法正确的是一
A.若将滤光片向右平移一小段距离,光屏L相邻两条亮条纹中心的距离增大
B.若将双缝间的距离d减小,光屏上相邻两条暗条纹中心的距离增大
C,若将滤光片由绿色换成红色,光屏上相邻两条暗条纹中心的距离增大
D.为了减小测量误差,可用测微目镜测出n条亮条纹间的距离α,则相邻两条亮条纹
间距为n
四、计算题(共46分)
15.(10分)Ba核发生B衰变的方程是Ba→La+e。己知Ba核的质量为m,
王核的质量为m,,电子的质量为m,质子的质量为m4,中子的质量为m,真空中的
光速为c,求:
(1)该衰变过程中释放的核能:
(2)站Ba的结合能和比结合能。
16.(12分)平直公路上两车一前一后同向匀速行驶,甲车在前速度大小为72kmh,乙在后
速度大小为36km/h,当两车之间相距25m时,甲车开始以2m/s2的加速度刹车。求:
(1)两车相遇前的最大距离:
(2)乙车追上甲车所用时间:
(3)若两车在同一车道行驶,为避免追尾,前车刹车灯亮起时后车应至少以多大加速
度开始刹车。
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7。(2分)如图所示,一半径为R的半球形特种玻璃。除底面外。半球的表面均涂有
层薄薄的吸光物质,球心为O,A为紧贴球面涂层下的一点,且满足O与底面重直,将
单色点光源置于A点,发现半球底面的透光而积占底面面积的气,求:
(1)特种玻璃的折射率:
(2)若半球形特种玻璃的底面涂吸光物质,而其它地方不涂,当点光源从O点向A
点移动过程中,距O点多远时,球面上的某些地方开始无光透出,
18.(12分)如图所示,一竖直放置的气缸由两粗细不同的圆柱形简组成,气缸中两活塞
间封闭有质量为m的理想气体,两活塞用一刚性杆连接,上、下活塞的横截面积分别为2S
和S,活塞及杆的总重力为G(气体质量远小于活塞和杆的总质量)。气缸连接处有一阀门
K,处于关闭状态。开始时上、下活塞到气缸连接处的距离相等,封闭气体的温度为T
已知活塞外大气压强为P,忽略活塞与缸壁间的摩擦,气缸无漏气,不计刚性杆的体积。
(1)缓慢打开阀门K,不计温度变化,求稳定后逸出气体的质量△m:
(2)接(1)问,再关闭阀门K,缓慢加热两活塞间的气体,直到活塞重新回到原来
的位置,求此时两活塞间气体的温度T。
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