精品解析:山东省聊城市阳谷县第二中学2024-2025学年高二下学期期末模拟物理试卷

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2025-07-15
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高二
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-期末
学年 2025-2026
地区(省份) 山东省
地区(市) 聊城市
地区(区县) 阳谷县
文件格式 ZIP
文件大小 2.21 MB
发布时间 2025-07-15
更新时间 2025-07-15
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2025-07-15
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内容正文:

高二下学期期末物理模拟试卷 时间:90分钟 满分:100分 一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求。 1. 关于原子核内部的信息,最早来自天然放射现象。人们从破解天然放射现象入手,一步步揭开了原子核的秘密。下列说法正确的是(  ) A. 法国物理学家贝可勒尔发现了X射线 B. 德国物理学家伦琴发现,铀和含铀的矿物能够发出射线 C. 卢瑟福用粒子轰击氮原子核,发现了质子 D. 居里夫妇通过实验发现了中子 【答案】C 【解析】 【详解】A.法国物理学家贝可勒尔发现了铀和含铀的矿物能够发出射线,A错误; B.德国物理学家伦琴,发现了伦琴射线又叫X射线,B错误; C.卢瑟福用粒子轰击氮原子核,发现了质子,并预言了中子的存在,C正确; D.查德威克通过实验发现了中子,D错误。 故选C。 2. 矩形线框在匀强磁场内匀速转动过程中,线框输出的交流电压随时间变化的图象如图所示,下列说法中正确的是(  ) A. 交流电压的有效值为 B. 交流电压的周期为 C. 交变电压的瞬时值为 D. 末线框平面垂直于磁场,通过线框的磁通量最大 【答案】A 【解析】 【详解】A.由图得,正弦交流电压的最大值为 则交流电压有效值为 A正确; B.由图得正弦交流电压的周期为 B错误; C.交变电压的最大值是 , 线框的角速度为 因线框平面从中性面开始转动,所以交变电压的瞬时值为 C错误; D.由图得,末交流电压达到最大值,此时线框平面平行于磁场方向,通过线框的磁通量最小为零 ,D错误。 故选A。 3. 关于一定质量的理想气体,下列说法正确的是(  ) A. 体积不变,压强增大时,气体分子的平均动能可能减小 B. 温度不变,压强减小时,气体分子的数密度一定减小 C. 压强不变,温度降低时,气体分子的数密度一定减小 D. 温度升高,压强和体积可能都不变 【答案】B 【解析】 【详解】A.根据理想气体状态方程可知,体积不变时,压强增大,温度必然升高,而温度决定分子平均动能,因此,平均动能一定增大,不可能减小,故A错误; B.温度不变时,压强减小,则体积增大,则分子数密度减小,故B正确; C.压强不变,温度降低时,体积减少,则气体分子的数密度一定增大,故C错误; D.温度升高,则pV乘积增大,则p和V不可能均不变,故D错误。 故选B。 4. 如图,理想变压器原、副线圈匝数比n1:n2=4:1,V和A均为理想电表,灯泡电阻RL=110 Ω,AB端电压(V).下列说法正确的是( ) A. 副线圈输出的交流电频率为25 Hz B. V的读数为V C. A的读数为1.0 A D. 变压器输入功率为27.5 W 【答案】D 【解析】 【详解】A项:交流电频率为:,解得:,故A错误; B项:原线圈两端的电压有效值为:,由变压器的变压原理可知,电压表的示数为55V,故B错误; C项:电流表的示数为:,故C错误; D项:变压器的输入功率等输出功率即为:,故D正确. 5. 用如图所示的实验装置研究光电效应现象。所用光子能量为2.75eV的光照射到光电管上时发生了光电效应,电流表G的示数不为零,移动变阻器的触点c,发现当电压表的示数大于或等于1.7V时,电流表示数为零,则该实验中(  ) A. 光电子的最大初动能为1.05eV B. 光电管阴极的逸出功为1.7eV C. 开关S断开,电流表G示数为零 D. 当滑动触头向a端滑动时,电压表示数增大 【答案】D 【解析】 【详解】A.由题可知,遏止电压,最大初动能,故A错误; B.根据光电效应方程可知,逸出功,故B错误; C.断开开关S,光电效应依然发生,有光电流,光电管、电流表、滑动变阻器构成闭合回路,电流表中电流不为零,故C错误; D.电源电压为反向电压,当触点c向a端滑动时,反向电压增大,电压表示数增大,故D正确。 故选D。 6. 如图所示的电路中,和是完全相同的灯泡,线圈L的电阻可以忽略,下列说法正确的是(  ) A. 闭合开关S接通电路时,始终比亮 B. 闭合开关S接通电路时,先亮,后亮,最后一样亮 C. 断开开关S切断电路时,先熄灭,过一会儿才熄灭 D. 断开开关S切断电路时,和都立即熄灭 【答案】B 【解析】 【详解】AB.合上开关K接通电路,A2立即亮,线圈对电流的增大有阻碍作用,所以通过A1的电流慢慢变大,最后两灯泡的电压一样大,所以一样亮。故A错误,B正确;  CD.断开开关K切断电路时,通过A2的原来的电流立即消失,线圈对电流的减小有阻碍作用,所以通过A1的电流会慢慢变小,并且通过A2,所以两灯泡一起过一会儿熄灭,但通过A2的灯的电流方向与原来的方向相反。故CD错误。 故选B。 7. 已知氘核的平均结合能为1.1 MeV,氦核的平均结合能为7.1 MeV,则两个氘核结合成一个氦核时(  ) A. 释放出4.9 MeV的能量 B. 吸收4.9 MeV的能量 C. 吸收24.0 MeV的能量 D. 释放出24.0 MeV的能量 【答案】D 【解析】 【详解】ABCD.两个氘核结合成一个氦核的核反应方程,的总结合能为 反应后生成的氦核的结合能为 所以反应释放的核能 故ABC错误,D正确。 故选D。 8. 如图所示,在空间中存在两个相邻的、磁感应强度大小相等、方向相反的有界匀强磁场,其宽度均为L。现将宽度也为L的矩形闭合线圈,从图中所示位置垂直于磁场方向匀速拉过磁场区域,则在该过程中,下列选项中能正确反映线圈中所产生的感应电流或其所受的安培力随时间变化的图像是( ) A. B. C. D. 【答案】BD 【解析】 【详解】线圈进入磁场,在进入磁场的过程中感应电动势 感应电流 方向为逆时针方向,安培力的大小 根据左手定则,可知安培力方向水平向左。 在的过程中,感应电动势 感应电流 方向为顺时针方向;安培力的大小 根据左手定则,知安培力方向水平向左。 在的过程中,感应电流的大小和方向与均相同,安培力的大小和方向也相同,故AC错误,BD正确。 故选BD。 二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要求。全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。 9. 如图所示装置,在下列各种情况中,能使悬挂在螺线管附近的铜质闭合线圈A中产生感应电流的是(  ) A. 开关S闭合的瞬间 B. 开关S断开的瞬间 C. 开关S闭合后,电路中电流稳定时 D. 开关S闭合后,滑动变阻器滑片滑动的瞬间 【答案】ABD 【解析】 【详解】A.将开关突然接通的瞬间,线圈产生的磁场从无到有,穿过线圈A的磁通量增大,产生感应电流,故A正确; B.将开关断开的瞬间,线圈产生的磁场从有到无,穿过线圈A的磁通量减小,产生感应电流,故B正确; C.开关S闭合后,电路中电流稳定时,回路中电流不变,穿过线圈A的磁通量不变,不产生感应电流,故C错误; D.通电时,使变阻器的滑片滑动时,变阻器接入电路的电阻变化,回路中电流变化,线圈产生的磁场变化,穿过线圈A磁通量变化,产生感应电流,故D正确。 故选ABD。 10. 如图所示是黑体的辐射强度与其辐射光波长的关系图像,则下列说法正确的是(  ) A. T1>T2 B. 黑体辐射电磁波的强度按波长的分布除与温度有关外,还与材料的种类及表面状况有关 C. 普朗克提出能量量子化理论很好的解释了黑体辐射的实验规律 D. 如果在一个空腔壁上开一个很小的孔,射入小孔的电磁波在空腔内表面经多次反射和吸收,最终不能从小孔射出,这个小孔就成了一个黑体 【答案】AC 【解析】 【详解】A.不同温度的物体向外辐射的电磁波的波长范围是不同的,温度越高向外辐射的能量中,波长小的波越多,所以T1>T2,故A正确; B.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与温度有关,故B错误; C.普朗克提出的能量量子化理论很好的解释了黑体辐射的实验规律,故C正确; D.这样小孔只能说近似为一个黑体,故D错误。 故选AC。 11. 一定质量的理想气体,状态从的变化过程可用如图所示的图线描述,其中为等温线,气体在状态A时的温度为T=300K。下列说法正确的是(  ) A. 气体在状态C时温度 B. 从A到C过程外界对气体做了600J的功 C. 气体从状态D变化到状态A,单位体积内的气体分子数减小,气体分子的平均动能不变 D. 若气体从D到A过程中外界对气体做功为250J,则气体从(一次循环)过程中气体吸收的热量为250J 【答案】AD 【解析】 【详解】A.由题可知为等温线,则 C到D过程由盖·吕萨克定律得 解得 故A正确; B.A到B过程压强不变,则气体对外做功 B到C过程体积不变,则气体不做功,则A到C过程,气体对外做功600J,故B错误; C.由于气体质量保持不变,气体从状态D变化到状态A,气体体积减小,单位体积内气体分子数增大,温度不变,气体分子的平均动能不变,故C错误; D.气体从A到B过程体积增大,对外做功 气体从B到C过程体积不变,气体不做功,即 气体从C到D过程体积减小,外界对气体做功,即 一次循环内能不变,由热力学第一定律可得 由以上各式可即 则气体吸收的热量为250J,故D正确。 故选AD。 12. 如图,一平行导轨静置于水平桌面上,空间中有垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度为B, 粗糙平行导轨间距为L,导轨和阻值为R的定值电阻相连,质量为m的导体棒和导轨垂直且接触良好,导体棒的电阻为r,导体棒以初速度v0向右运动,运动距离s后停止,此过程中电阻R产生的热量为Q,导轨电阻不计,则 A. 导体棒克服安培力做的功为 B. 通过电阻R的电荷量为 C. 导体棒与导轨间产生的摩擦热为 D. 导体棒与导轨间的动摩擦因数 【答案】ABD 【解析】 【详解】A.由功能关系可知,导体棒克服安培力做的功等于回路中产生的热量,由于R上产生的热量为Q,根据串联电路中焦耳热按电阻分配可知 故A正确; B.根据公式 可知,故B正确; C.由能量守恒可知 所以导体棒与导轨间产生的摩擦热为 故C错误; D.由C项分析可知 解得 故D正确. 故选ABD。 三、非选择题:本题共6小题,共60分。 13. 某同学用如图所示装置探究气体做等温变化的规律: (1)在实验中,下列哪些操作不是必需的____; A.用橡胶塞密封注射器的下端 B.用游标卡尺测量柱塞的直径 C.读取压力表上显示的气压值 D.读取刻度尺上显示的空气柱长度 (2)实验装置用铁架台固定,而不是用手握住玻璃管(或注射器),并且在实验中要缓慢推动活塞,这些要求的目的是____; (3)下列图像中,最能直观反映气体做等温变化的规律的是____。 A. B. C. D. 【答案】 ①. B ②. 尽可能保证封闭气体在状态变化过程中的温度不变 ③. C 【解析】 【详解】(1)[1] A.用橡胶塞密封注射器的下端,是为了封住一定量的气体,故A是必要的,不符合题意; B.没有必要测量柱塞的直径,由于整个过程中,截面不变,知道长度就可以,列方程时,两边把截面可以消掉,故B没必要,符合题意; C.读取压力表上显示的气压值,知道初末状态的气压值,故C是必要的,不符合题意; D.读取刻度尺上显示的空气柱长度来表示空气的体积,故D是必要的,不符合题意。 故选B。 (2)[2]尽可能保证封闭气体在状态变化过程中的温度不变。 (3)[3]图象中直线比曲线直观,在等温变化中,P与 成正比,因此画P—图象,应是一条过坐标原点的直线,故C正确,ABD错误。 故选C。 14. 某同学在实验室进行探究变压器原、副线圈电压与匝数关系的实验。他准备了可拆变压器、多用电表、开关和导线若干。 (1)实验需要以下哪种电源___________; A.低压直流电源 B.高压直流电源 C.低压交流电源 D.高压交流电源 (2)该同学认真检查电路无误后,先保证原线圈匝数不变,改变副线圈匝数;再保证副线圈匝数不变,改变原线圈匝数。分别测出相应的原、副线圈电压值。由于交变电流电压是变化的,所以,我们实际上测量的是电压的___________值(填“有效”或“最大”)。其中一次多用电表读数如图所示,此时电压表读数为___________; (3)理想变压器原、副线圈电压应与其匝数成___________(填“正比”或“反比”),实验中由于变压器的铜损和铁损,导致原线圈与副线圈的电压之比一般___________(填“大于”“小于”或“等于”)原线圈与副线圈的匝数之比。 (4)实验中原、副线圈的电压之比与它们的匝数之比有微小差别。原因不可能为___________。(填字母代号) A.原、副线圈上通过的电流发热 B.铁芯在交变磁场作用下发热 C.变压器铁芯漏磁 D.原线圈输入电压发生变化 【答案】 ①. C ②. 有效 ③. 7.2V ④. 正比 ⑤. 大于 ⑥. D 【解析】 【详解】(1)[1]探究变压器原、副线圈电压与匝数关系,应选择低压交流电源。 故选C。 (2)[2][3]多用电表测量的交流电压为有效值,不是最大值;多用电表选用的挡位是交流电压的10V挡位,所以应该在0~10V挡位读数,所以读数应该是7.2V。 (3)[4][5]根据可知,理想变压器原、副线圈电压应与其匝数成正比。实验中由于变压器的铜损和铁损,变压器的铁芯损失一部分的磁通量,所以导致副线圈的电压的实际值一般略小于理论值,所以导致。 (4)[6]原、副线圈上通过的电流发热,铁芯在交变磁场作用下发热,都会使变压器输出功率发生变化,从而导致电压比与匝数比有差别;变压器铁芯漏磁,也会导致电压比与匝数比有差别;原线圈输入电压发生变化,不会影响电压比和匝数比。 故选D。 15. 小明用阴极为金属铷的光电管,观测光电效应现象,实验装置示意图如图甲所示。已知普朗克常量h=6.63×10-34 J·s。(计算结果保留3位有效数字) (1)图甲中电极A为光电管的什么极; (2)实验中测得铷的遏止电压Uc与入射光频率ν之间的关系如图乙所示,则铷的截止频率νc和逸出功W0分别是多少; (3)如果实验中入射光的频率ν=7.00×1014 Hz,则产生的光电子的最大初动能Ek是多少。 【答案】(1)阳极;(2)5.20×1014 Hz;3.45×10-19 J;(3)1.19×10-19 J 【解析】 【详解】(1)由光电管的结构知,A为阳极。 (2)Uc­ν图像中横轴的截距表示截止频率,则 νc=5.20×1014 Hz 逸出功 W0=hνc≈3.45×10-19 J (3)由爱因斯坦的光电效应方程得 Ek=hν-W0≈1.19×10-19 J 16. 一定质量的理想气体能从状态A经历等压变化到达状态B,也能从状态A经历等容变化到达状态C,图像如图所示。假定该理想气体的内能,其中p、V分别为气体的压强和体积,所有变化过程均缓慢发生。 (1)已知气体在状态A时的温度为,求气体在状态B和状态C时的温度和; (2)求气体从状态A到状态B过程吸收的热量和从状态A到状态C过程吸收的热量之比。 【答案】(1), (2) 【解析】 【小问1详解】 理想气体从状态A经历等压变化到达状态B,则 其中 ,, 解得 理想气体从状态A经历等容变化到达状态C,则 其中 ,, 解得 【小问2详解】 气体从状态A到状态B过程,气体体积增大,对外做功,为 内能增量为 根据热力学第一定律可知,吸收热量为 气体从状态A到状态C过程,气体体积不变,做功为零,即 内能增量为 根据热力学第一定律可知,吸收的热量为 所以,两次吸收热量之比为 17. 如图所示,匝数为100匝、面积为0.01 m2的线圈,处于磁感应强度的匀强磁场中。线圈绕O1O2以转速n=5r/s匀速转动,电压表、电流表的读数分别为7 V、1 A。电动机的内阻r=1Ω,牵引一根原来静止的、长为L=1 m、质量m=0.2 kg的导体棒MN沿轨道上升。导体棒的电阻R=1Ω,架在倾角为30°的框架上,它们处于方向与框架平面垂直、磁感应强度B2=1T的匀强磁场中。当导体棒沿轨道上滑x=1.6 m时获得稳定的速度,这一过程中导体棒上产生的热量为4 J。不计框架电阻及一切摩擦,g=10 m/s2求: (1)若从线圈处于中性面开始计时,写出电动势的瞬时值表达式; (2)导体棒MN的稳定速度; (3)导体棒MN从静止至达到稳定速度所用的时间。 【答案】(1)e=10sin 10πtV;(2)2m/s;(3)1.0s 【解析】 【分析】 【详解】(1)由题意可知,角速度为 ω=2πn=10π rad/s 线圈转动过程中电动势的最大值为 Em=NB1Sω=100××0.01×10π V=10 V 则从线圈处于中性面开始计时的电动势瞬时值表达式为 e=Emsin ωt=10sin 10πtV (2)棒达到稳定速度时,电动机的电流为1A,电动机的输出功率 P出=IU-I2r 又 P出=F·v 而棒产生的感应电流 == 稳定时棒处于平衡状态,故有 F=mgsin 30°+B2L 由以上各式代入数值,解得棒的稳定速度 v=2m/s (3)由能量守恒定律得 P出t=mgh+mv2+Q 其中 h=xsin30°=0.80m 解得 t=1.0s 18. 如图所示,间距L=0.5m的平行导轨由倾斜部分和水平部分组成,固定在水平地面上,两部分在E、F处通过光滑绝缘圆弧小段连接。倾斜导轨光滑,倾角θ=30°,上端连接一电容C=3F的电容器,导轨间有垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小B=2T;水平轨道处于垂直导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度大小B=2T;质量ma=2kg、电阻R=0.8Ω的导体棒a静置于水平轨道上GH处,GH与EF的距离x=1m。现让质量mb=3kg、电阻不计的导体棒b从倾斜导轨KM处静止释放,KM与EF间的距离s=1.8m,当导体棒越过EF时,对导体棒a施加水平向右的F=12.5N的拉力,再经过t=0.4s,a、b棒的距离最近。已知导体棒a、b与水平导轨间的动摩擦因数均为μ=0.25,导轨电阻不计,重力加速度大小取g=10m/s2,求: (1)导体棒b到达EF时的速度; (2)导体棒a、b之间的最小距离; (3)导体棒a在0~0.4s内产生的焦耳热; (4)电流稳定后,导体棒a的速度。 【答案】(1)3m/s (2)0.52m (3)1.8J (4)6m/s 【解析】 【小问1详解】 导体棒b沿斜面下滑,根据牛顿第二定律得 导体棒b中的电流为 联立可得 可知导体棒b沿斜面向下做匀加速直线运动,根据运动学公式可得 解得导体棒b到达EF时的速度为 【小问2详解】 导体棒a、b距离最小时,有 经受力分析,可知 所以导体棒a、b组成的系统满足动量守恒,则有 解得 对导体棒b,由动量定理可得 流过导体棒的电量 导体棒间的最小距离 联立解得 【小问3详解】 由动量守恒可得 则有 即 因为 解得, 根据能量守恒可得 解得 【小问4详解】 经受力分析,同速以后,b棒继续减速,a棒继续加速,当b棒速度减为0时,根据动量守恒得 解得 经分析b棒静止,a棒继续加速最终匀速,根据平衡条件可得 又, 联立解得 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $$ 高二下学期期末物理模拟试卷 时间:90分钟 满分:100分 一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求。 1. 关于原子核内部的信息,最早来自天然放射现象。人们从破解天然放射现象入手,一步步揭开了原子核的秘密。下列说法正确的是(  ) A. 法国物理学家贝可勒尔发现了X射线 B. 德国物理学家伦琴发现,铀和含铀的矿物能够发出射线 C. 卢瑟福用粒子轰击氮原子核,发现了质子 D. 居里夫妇通过实验发现了中子 2. 矩形线框在匀强磁场内匀速转动过程中,线框输出的交流电压随时间变化的图象如图所示,下列说法中正确的是(  ) A. 交流电压的有效值为 B. 交流电压的周期为 C. 交变电压的瞬时值为 D. 末线框平面垂直于磁场,通过线框的磁通量最大 3. 关于一定质量理想气体,下列说法正确的是(  ) A. 体积不变,压强增大时,气体分子的平均动能可能减小 B. 温度不变,压强减小时,气体分子的数密度一定减小 C. 压强不变,温度降低时,气体分子的数密度一定减小 D. 温度升高,压强和体积可能都不变 4. 如图,理想变压器原、副线圈匝数比n1:n2=4:1,V和A均为理想电表,灯泡电阻RL=110 Ω,AB端电压(V).下列说法正确是( ) A. 副线圈输出的交流电频率为25 Hz B. V的读数为V C. A的读数为1.0 A D. 变压器输入功率为27.5 W 5. 用如图所示的实验装置研究光电效应现象。所用光子能量为2.75eV的光照射到光电管上时发生了光电效应,电流表G的示数不为零,移动变阻器的触点c,发现当电压表的示数大于或等于1.7V时,电流表示数为零,则该实验中(  ) A. 光电子的最大初动能为1.05eV B. 光电管阴极的逸出功为1.7eV C. 开关S断开,电流表G示数为零 D. 当滑动触头向a端滑动时,电压表示数增大 6. 如图所示的电路中,和是完全相同的灯泡,线圈L的电阻可以忽略,下列说法正确的是(  ) A. 闭合开关S接通电路时,始终比亮 B. 闭合开关S接通电路时,先亮,后亮,最后一样亮 C. 断开开关S切断电路时,先熄灭,过一会儿才熄灭 D. 断开开关S切断电路时,和都立即熄灭 7. 已知氘核的平均结合能为1.1 MeV,氦核的平均结合能为7.1 MeV,则两个氘核结合成一个氦核时(  ) A. 释放出4.9 MeV的能量 B. 吸收4.9 MeV的能量 C. 吸收24.0 MeV的能量 D. 释放出24.0 MeV的能量 8. 如图所示,在空间中存在两个相邻的、磁感应强度大小相等、方向相反的有界匀强磁场,其宽度均为L。现将宽度也为L的矩形闭合线圈,从图中所示位置垂直于磁场方向匀速拉过磁场区域,则在该过程中,下列选项中能正确反映线圈中所产生的感应电流或其所受的安培力随时间变化的图像是( ) A. B. C. D. 二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要求。全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。 9. 如图所示装置,在下列各种情况中,能使悬挂在螺线管附近的铜质闭合线圈A中产生感应电流的是(  ) A. 开关S闭合的瞬间 B. 开关S断开的瞬间 C. 开关S闭合后,电路中电流稳定时 D. 开关S闭合后,滑动变阻器滑片滑动的瞬间 10. 如图所示是黑体的辐射强度与其辐射光波长的关系图像,则下列说法正确的是(  ) A. T1>T2 B. 黑体辐射电磁波的强度按波长的分布除与温度有关外,还与材料的种类及表面状况有关 C. 普朗克提出能量量子化理论很好的解释了黑体辐射的实验规律 D. 如果在一个空腔壁上开一个很小的孔,射入小孔的电磁波在空腔内表面经多次反射和吸收,最终不能从小孔射出,这个小孔就成了一个黑体 11. 一定质量的理想气体,状态从的变化过程可用如图所示的图线描述,其中为等温线,气体在状态A时的温度为T=300K。下列说法正确的是(  ) A. 气体在状态C时的温度 B. 从A到C过程外界对气体做了600J的功 C. 气体从状态D变化到状态A,单位体积内的气体分子数减小,气体分子的平均动能不变 D. 若气体从D到A过程中外界对气体做功为250J,则气体从(一次循环)过程中气体吸收的热量为250J 12. 如图,一平行导轨静置于水平桌面上,空间中有垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度为B, 粗糙平行导轨间距为L,导轨和阻值为R的定值电阻相连,质量为m的导体棒和导轨垂直且接触良好,导体棒的电阻为r,导体棒以初速度v0向右运动,运动距离s后停止,此过程中电阻R产生的热量为Q,导轨电阻不计,则 A. 导体棒克服安培力做的功为 B. 通过电阻R的电荷量为 C. 导体棒与导轨间产生的摩擦热为 D. 导体棒与导轨间的动摩擦因数 三、非选择题:本题共6小题,共60分。 13. 某同学用如图所示装置探究气体做等温变化的规律: (1)在实验中,下列哪些操作不是必需的____; A.用橡胶塞密封注射器的下端 B.用游标卡尺测量柱塞的直径 C.读取压力表上显示的气压值 D.读取刻度尺上显示的空气柱长度 (2)实验装置用铁架台固定,而不是用手握住玻璃管(或注射器),并且在实验中要缓慢推动活塞,这些要求的目的是____; (3)下列图像中,最能直观反映气体做等温变化的规律的是____。 A. B. C. D. 14. 某同学在实验室进行探究变压器原、副线圈电压与匝数关系的实验。他准备了可拆变压器、多用电表、开关和导线若干。 (1)实验需要以下哪种电源___________; A.低压直流电源 B.高压直流电源 C.低压交流电源 D.高压交流电源 (2)该同学认真检查电路无误后,先保证原线圈匝数不变,改变副线圈匝数;再保证副线圈匝数不变,改变原线圈匝数。分别测出相应的原、副线圈电压值。由于交变电流电压是变化的,所以,我们实际上测量的是电压的___________值(填“有效”或“最大”)。其中一次多用电表读数如图所示,此时电压表读数为___________; (3)理想变压器原、副线圈电压应与其匝数成___________(填“正比”或“反比”),实验中由于变压器的铜损和铁损,导致原线圈与副线圈的电压之比一般___________(填“大于”“小于”或“等于”)原线圈与副线圈的匝数之比。 (4)实验中原、副线圈的电压之比与它们的匝数之比有微小差别。原因不可能为___________。(填字母代号) A.原、副线圈上通过的电流发热 B.铁芯在交变磁场作用下发热 C.变压器铁芯漏磁 D.原线圈输入电压发生变化 15. 小明用阴极为金属铷光电管,观测光电效应现象,实验装置示意图如图甲所示。已知普朗克常量h=6.63×10-34 J·s。(计算结果保留3位有效数字) (1)图甲中电极A为光电管的什么极; (2)实验中测得铷的遏止电压Uc与入射光频率ν之间的关系如图乙所示,则铷的截止频率νc和逸出功W0分别是多少; (3)如果实验中入射光的频率ν=7.00×1014 Hz,则产生的光电子的最大初动能Ek是多少。 16. 一定质量的理想气体能从状态A经历等压变化到达状态B,也能从状态A经历等容变化到达状态C,图像如图所示。假定该理想气体的内能,其中p、V分别为气体的压强和体积,所有变化过程均缓慢发生。 (1)已知气体在状态A时的温度为,求气体在状态B和状态C时的温度和; (2)求气体从状态A到状态B过程吸收热量和从状态A到状态C过程吸收的热量之比。 17. 如图所示,匝数为100匝、面积为0.01 m2的线圈,处于磁感应强度的匀强磁场中。线圈绕O1O2以转速n=5r/s匀速转动,电压表、电流表的读数分别为7 V、1 A。电动机的内阻r=1Ω,牵引一根原来静止的、长为L=1 m、质量m=0.2 kg的导体棒MN沿轨道上升。导体棒的电阻R=1Ω,架在倾角为30°的框架上,它们处于方向与框架平面垂直、磁感应强度B2=1T的匀强磁场中。当导体棒沿轨道上滑x=1.6 m时获得稳定的速度,这一过程中导体棒上产生的热量为4 J。不计框架电阻及一切摩擦,g=10 m/s2求: (1)若从线圈处于中性面开始计时,写出电动势的瞬时值表达式; (2)导体棒MN的稳定速度; (3)导体棒MN从静止至达到稳定速度所用的时间。 18. 如图所示,间距L=0.5m的平行导轨由倾斜部分和水平部分组成,固定在水平地面上,两部分在E、F处通过光滑绝缘圆弧小段连接。倾斜导轨光滑,倾角θ=30°,上端连接一电容C=3F的电容器,导轨间有垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小B=2T;水平轨道处于垂直导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度大小B=2T;质量ma=2kg、电阻R=0.8Ω的导体棒a静置于水平轨道上GH处,GH与EF的距离x=1m。现让质量mb=3kg、电阻不计的导体棒b从倾斜导轨KM处静止释放,KM与EF间的距离s=1.8m,当导体棒越过EF时,对导体棒a施加水平向右的F=12.5N的拉力,再经过t=0.4s,a、b棒的距离最近。已知导体棒a、b与水平导轨间的动摩擦因数均为μ=0.25,导轨电阻不计,重力加速度大小取g=10m/s2,求: (1)导体棒b到达EF时的速度; (2)导体棒a、b之间的最小距离; (3)导体棒a在0~0.4s内产生的焦耳热; (4)电流稳定后,导体棒a的速度。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $$

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精品解析:山东省聊城市阳谷县第二中学2024-2025学年高二下学期期末模拟物理试卷
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