重庆市第一中学2025-2026学年高二下学期物理周考3

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普通图片版答案
2026-03-30
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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-周测
学年 2026-2027
地区(省份) 重庆市
地区(市) 重庆市
地区(区县) 沙坪坝区
文件格式 PDF
文件大小 3.15 MB
发布时间 2026-03-30
更新时间 2026-04-01
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-03-30
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价格 1.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

重庆一中高2027届高二下期物理周考3 一、单项选择题:本题共7小题,年小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题 目要求,选对得4分,选错得0分。 下列说法中,正确的是() A.不可能使热量从低温物体传到高温物体 B,食盐熔化过程中,温度保持不变,说明食盐是非晶体 C、扩散现象说明分子在永不停息地做无规则运动 D.压缩气体时气体会表现出抗拒压缩的力是由于气体分子间存在斥力的敛故 2图1、2分别表示两种电流的波形,其中图2所示电流按正弦 规律变化,分别用工和I2表示1和2两电流的有效值,则() 6 A.I:I2=2:1 B.X:2=1:2 - 27 C.4l2=1:V2D.1:l2=V2:1 图1 3,如图所示,单匝闭合矩形导线框abcd电阻为R,©为线框与磁场边界的交点, ed=gf=2ae=2bf=2ab=2cd=2L。线框绕过ef的轴以角速度w匀速转动,从图 xax xle 示位置开始计时,若匀强磁场的磁感应强度为B,下列说法正确的是() =BPa 2BLo A.0时刻,回路中电流 R R E=BLa B。回路中电流的最大值。=兰 1 =B胫a C回路中感应电动势的有效值 2 D.前4周期内,回路中平均电动势 2 4.如图甲所示,活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸里。设法让气血中的气体经历A-→B→C-→D的变化, 气体的压强与摄氏温度的关系如图乙中实线所示。图中O为坐标 P/Pa 原点,A在p轴上,AB∥DC,BC∥AO,ADIt轴,BA的延长 线经过(-273.15C,0),CD的延长线经过0。关于气体各个阶段 D 的情况,下列说法正确的是() -273.150 甲 A.从C到D,气体的分子数密度逐浙减小 B.A+B和C-→D气体都做等容变化 C.从B到C,气体对外界放出热量 D.从A到D全过程,外界对气体做正功 5.如图所示,竖直放置的弯曲玻璃管α端封闭,b端开口,水银将两段空气封闭在管内,管内各液面间高度 差为h1、h2、h3且hi=h2=h:K、K为两个阀门,位置与b管水银面等高, 打开阀门后可与外界大气相通。打开K或2,下列判断正确的是( ) A.打开K,h1、h2和h3均变为罗 B,打开K,h增大,h2和h加均变为婴 C.打开K,h1、h2和h3均变为零 D.打开Kz,h、h2、h的长度保持不变 6.某同学将一定质量的理想气体封闭在导热性能良好的注射器内,注射器通过 乐湖 非常细的导气管与压强传感器相连,将整蠢装置置于恒温水池中。开始时, 巡2 活塞位置对应刻度数为“8”,测得压强为p。活整缀慢压缩气体的过程中,当 口正射绿 发现导气管连接处有气泡产生时,立即进行气密性加固。继铁缓慢压缩气体, 8 当活塞位置对应刻度数为“2”时停止压缩,此时压强为,。则该过程中 () A.没漏气体的质量为最初气体质量的 3 B.气泡在上升过程中会放出热量 C.在压缩气体的过程中,气体分子的平均动能变大 D,泄漏出的气体的内能与注射器内存留气体的内能相答 7.如图甲所示,水平面上固定两条足够长的平行轨道,轨道间距为0.4m,虚线O,O2垂直于轨道,O,O2左 侧部分轨道由金属材料制成,其左端通过导线与电容为2×10'F的平行板电容器的极板A、B分别相连, O,O2右侧部分的轨道由绝缘材料制成,轨道处于方向竖直向下的匀强磁场中。将一质量为0.1kg且电阻 不计的金属棒N置于OO,左侧的金属轨道上,并通过水平轻绳绕过光滑定滑轮与质量为0.2kg的小物 块相连,W与轨道各部分的动摩擦因数都相同。t=0时刻,将MN和小物块同时由静止释放,MN离 开虚线O,O2后的v-t图像如图乙所示。整个过程中MN始终垂直于轨道且与轨道接触良好,电容器未被 击穿,重力加速度g=10m/s2。则下列说法正确的是() 4v/(ms) A.电容器的A极板带区电 B.N在第1s内做变加速直线运动 C.磁场的磁感应强度大小为25T D.电容器储存的电能为1.65J 二、多项选择题:本题共3小题,每小题5分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项符合 题目要求,全部选对得5分,选对不选全得3分,有错选得0分。 8.下列说法正确的是() A,当分子力表现为引力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而增大 B.液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间的距离,所以液体表面分子间的作用表现为相互吸引, 即存在表面张力 C.内能是物体中所有分子热运动所具有的动能的总和 D.热力学第二定律告诉我们一切自发进行的热现象总是沿治分子热运动无序性增大的方向进行 9.在电梯的轿厢中,有一质量M=10kg,内部横截面积S=100cm2的汽缸,现用一个质量m=10kg的 活塞封闭了一定质量的理想气体。初始时,汽血静置在轿厢底部,气柱高度h=16c,如图甲所示。 若用绳子连接活塞将汽缸悬挂在轿厢的顶部,轿厢以加速度4匀加速 上升达到稳定时气柱高度h=20cm,如图乙所示。已知大气压强 Po=1.0×105Pa,轿厢内温度不变,汽血导热性能良好且不计活塞 th SM 与汽缸壁间的摩擦,重力加速度g取10m/s2。下列说法正确的是 甲 () A.图甲止状态下,汽缸内气体的压强P1=1.1×105Pa B.图乙轿厢加速运动时,汽缸内气体的压强P2=8.8×104Pa 2 C.图乙轿厢加速运动时,加速度的大小为a=22m/s2 D.图乙轿厢加速运动时,加速度的大小为a=2m/s2 10.如图甲所示,在倾角为30的光滑斜面上,存在与斜面垂直向上的条状匀强磁场区域,磁场的窕度为L, 相邻条状磁场的间距也为L。一质量为m、边长为L的单匝正方形线圈bcd以与斜面底边平行的初速 度%水平抛出,bc边与磁场边界平行,如图乙 所示。己知线圈电阻R=60B2 ,斜面的宽 7mvo 度足够大、斜面足够长、磁场区域的数量足够 多,重力加速度为g。下列说法正确的是() A.线圈中的电流方向为先沿abcda再沿adcba,交替进行 B。线圈的bc边刚进入第二个条状磁场区域时,加速度大小为161 1800L C.全过程线圈产生的热量为二m好 D.线因最多穿过8个条状磁场区域 三、实验题:本大题共2小题,共16分。第11题6分,第12题10分。 11.(6分)学习小组的同学们正在探究“影响感应电流方向的因素”。 A⑧B⑧ 甲 丙 (1)同学们先按照图甲连接电路,不通电时,电流计指针停在正中央。当闭合开关时,观察到电流计指 针向左偏。该步瞭是为了判断 (2)接著按服图乙组装实验装置,将条形磁铁从线圈中拔出的过程中,我们可以观察到电流计的指针 (填“向左“向右”或“不")偏转。 (3)为了进一步探究实验规律,该小组的同学们连接了如图丙所示的实验电路,将条形磁铁向下插入线 圈(未穿出)的过程中,观察到的实验现象是 A.灯泡A、B均不发光 B.灯泡A、B交替发光 C.灯泡A发光,灯泡B不发光 D.灯泡B发光,灯泡A不发光 12.(10分)请设计一个测量电阻的电路,待测电阻R阻值约为152。要 求用U1图像米处理数据,滑动变阻器可在较大范围内调节。可供选 母 择的器材如下: A.电流表A1,量程0~100mA,内阻r=122: B.电流表A2,量程0~2mA,内阻ra=2002: 最 是 动 么 C.电压表V1,量程0~10V,内阻≈15k21 D.电压表V2,量程0~3V,内阻v2≈10k2: E.保护电阻Ro,阻值约202 F.滑动变阻器R,最大阻值102,额定电流为1A: G. 电池组,电动势12V,内阻很小: H.开关及导线若干。 (1)电流表应选」 ,电压表应选 (填器材前面的字母序号)。 (2)设计电路时,电流表应采用 (选填“内接”或“外接")法,滑动变阻器应采用」 (选域“分压 式或“限流式”)接法。根据所设计的头验电路,用笔画线代潜导线连接实物图。 (3)若在所测量的数据中选一组数据八、I及已知量计算R,则其表达式为几=」 (用所给字 母表示)。 四、计算题:本题共3小题,共41分。第13题10分,第14题13分,第15题18分。 13.(10分)一玻璃水杯内部没有装液体,在4=27℃的温度下将盖子盖上,内部密封的空气压强等于外 部的大气压强po=1.0x105Pa.此后水杯被放置到室外阳光下暴晒,杯内空气的温度达到2=57℃. (1)求暴晒后杯内空气的压强: (2)若暴晒后在室外将杯盖打开,使水杯内部和外部压强相同,水杯内气体 温度不变,求杯内剩余的空气质量与原来杯内的空气质量之比(已知外部的 大气压强保持不变). 14.(13分)如图,容积均为V的汽缸A、B下端有细管(容积可忽略)连通,阀 门飞位于细管的中部,A、B的顶部各有一阀门K、K,B中有一可自由滑 动的活塞(质量、体积均可忽略)。初始时,三个阀门均打开,活塞在B的 底部:关闭K2、K,通过K1给汽缸充气,使A中气体的压强达到大气压p的5倍后关闭K1。已知室 温为27℃,汽缸导热。 (1)打开K,求稳定时活塞上方气体的体积和压强: (2)接若打开飞,活塞稳定后,再缓慢加热汽缸内气体使其温度升高60℃,求此时A中气体的压强。 15.(18分)如图所示,倾角为0、宽度为d的足够长平行金属导轨NP-NP, 顶端通过开关S,与阻值为R的电阻相连,自感系数为L的理想线圈通过 开关S,与电阻并联,整个空间充满垂直于导轨所在平面向下的匀强磁场, t=0时刻的磁感应强度大小为B。一质量为m,长为d的导体棒置于导 N 轨上,与导轨间的动摩擦因数为0.2tanB。导轨与导体棒始终垂直且接触 良好,忽略导轨与导体棒的电阻,不考虑电磁辐射,重力加速度为g。 (1)t=0时,仅闭合S,,将导体棒从距离顶端d处由静止释放,棒中无感 应电流,。时刻在外力作用下突然静止,求磁场感应强度B随时间t变化的函数表达式: (2)在(1)条件下,求静止瞬间回路中的电流大小: (3)t=0时,仅闭合S2,将导体棒从距离顶端d处由静止释放,磁感应强度保持B。不变,求导体棒下 滑的最大距离xm和稳定时回路中的电流大小。 g 周考3答案 可知金偶柿在碰线O,O,左侧做初速度为恶的匀加 速直线运动,故B不正确: 短 2 3 10 C.根据v-一(图像可知,金屑捧在虚线O,O左侧运 动时间为1s,末速度为3ms,则加速度为 C D D A BD ABD AC 案 △v 1= =3nV/s? △r 且 5.【答案】D 【解析】设1=h2=h=h,由题图可,中间 M8-4m81~2s内金网彬在越线0,O,右 u=CB'd+M+m 封闭气体的压强p=一h:=0一h≤Po.左边气体乐 侧运动,以金属棒和小滑块为整体,根据牛顿第二 强pa=p-h=p-h=0一2h≤po:打开K1,中间部 定律 分气体压强等于大气强Pm,则h2和h,均变为恶。 Mg-umg =(M +m)a' 左边气体压强变大,气体体积减小,地大,故A、 根据-1图像可知.1ヘ2s内金瓜棹在虚线O,O,右 B错误:打开Kz,各部分气体压强均不变,则h、h2 侧运动的加速度 h)均不变,故C错误,D正确。 a-4¥=8-3 6.【答案】A 's2-5m/s △'2-1 【解析】对披封闭气休,如没有泄瑶气体,等 联立解得 温变化时,由歧意耳定律Po8S=P。·S.解得8 4=0.5.B-25T 故C正碗: =6,则泄码气休的质量与最初气体质量之比为4:6 D,金属悍的释放点到座线O,O,的距离为 =2:3,A正确:气泡在上升过程,随若压强的减小, 体将增大,气体对外做功,由热力学第·定律。 =a=-x31四=1.5m1末金属桦的速度为 温度不变内能不变,则此过程会吸收热,B错误: 3/s,根据功能关系可知 注时器导热性能良好,在压缩气体的过程中,气休 Mgx-umgx=E+x(m 温度不变,气体分子的平均动能不变,C错误:出A 2 项分析知泄落州的气体的质量与注射器内存图气体 解得电容器储存的电能为 的质显之比为2:1,回种气体,在样的状态下,显 E=0.9J 松洲露出的气体内能人于残留气体的内能,D错迅。 故D错误。 7.c 故选BC。 【详解】A,金风摔切制磁感线时,根据右手定则 9【答案】ABD 可知电流方向由M流向N,则电容器的B极板带正 【详解】A.初始状态,活塞处于平衡状态时,则 电,故A错误; 有PoS+g=P,S BC.设金属棒的质量为m,则小物块质量为M, 代入数据解得1=1.1×103Pa,枚A正确: 轨巡间距为d,金属棒在虚线O,O,左侧运动时,以 B.轿厢加速逑运动时.由玻意耳定律可得 小物块和企属桃为散体,根据牛顿第二定伸可得 p Sh=p,Sh Mg-BId-·umg=(1+m)u 代入数据期得P2=8.8×10Pa,故B正确: 又 1=Aa =CAU=CBdAy CBda CD.对汽缸受力分析,由牛顿第二定神可得 △r △ △1 PoS…Mg-PS=Ma 联立可得 代入效据解得a=2ms2,故C错误,D正确。 Afg-umg a=- 10【答案】AC CB'd*+M+m 案第1页,共4页 【详解】A.线图刚进入磁场时,穿过线圈的磁通 (1)当闭合开关时,观察到电流计指针向左偏, 盘增大,根据楞次定律可知,感应电流方向领时针 说明当电流从电流计左接线柱沉进电流计时,电流 abcda,同理可知,出磁场时感应电流的方向为 计的指针向左偏,本步源是为了判断电流流进电流 adcba,故A正确: 计方向与电流计指针偏转方向的关系。 B.线围在进入第一个条状匀强磁场的过程中,对 (2)根据楞次定律可知.此时感位电波产生的滋 线图水平方向分析,由动虽定理可得 场方向与原磁场方向相同,结合安培定则可知此时 Ik=-BL2△41=m-m 感应电流从上方流进螟线管,从下方流出蜗线苷, 再流进电流计,因此电流计的指针向左偏转。 △DBZ 其中7a4=R4= R 60B22 (3)根据楞次定律可知,此时感应电沉产生的磁 7mvo 场方向穿过线圈向上,结合安培定则可知电流从上 解得l安60 mvo 方流进蜗线普,从下方流出娱线管,由子二极普具 有单向导电性,因此灯泡A发光,灯泡B不发光。 所以线图刚进入第二个磁场时的速度为 故选C。 5=。-22. 306 12.〔答案】 (1)AD m (2)“内接 “分压式”3) 此时线鹞中的电流【= BLV2 R U-rA 对线翻在水平方向受力分析,由牛顿第定律可得 解析()如梨选 BIL =ma 电流表A:,电流表A2满偏时v=IA2R,=0.002×15 联立解得,线图刚进入第二个磁场区域时,水平方 V一=0.03V,远小于给出的电压表的量程,则电流表 应选择A1,故选A:在电流表A1达到满偏时,电 向的加速度大小为a= 161g 1800L 压表示数约为27V,电压表应选择V:,故选D. 沿斜面向下加速度为gsin30°,则其合加速度不 (2)因电流表内阻己知,用电流表内接法时,不 为161.故B错误: 会因电路设计引起系统误连,故电流表应采用内接 1800L 法: C.水平方向上,线圈最终速度为零,由功能关系 因为题中要求用U(图像来处埋数据,留要测 可知,水平方向速度减小时由丁受到安培力的作 :大量数据,而且滑动变阻器阻值纹小,故滑动变 用,沿斜面方向的运功不会产生感应电流,所以线 阻器应采用分乐式接法 1 又因电动势为12V,而电压表最大示数约为 图产生的热量为2-左m,故C正确: 2.7V,如果不做任何处理而直接用分压式接法,滑 D,结合上述分析可知,线图每穿过一个破场区域, 动变阻器滑片只能在約范围内滑动,不便于调节, 水平方向动量减心,所以线图茅过破场区 义因滑动变阴器额定电流为1A,若不做处理,会 损坏器材。因此将保护电 城的个数为7 mv。-≈4.28 阻R。申联在供电电路的 7 30m% 干路上,出于Ro的分压, 所以线圈最多穿过4个磁场区域,故D错误。 滑动变阻器的滑片可大 故选AC。 范围滑动,且不损坏器 材。实物图如图所示。 11.【《答案】(1)电流流进电流计的方向与电流计指 针偏转方向的关系(2)向左(3)C C 由伏安法知R,十rI= 得R= 【解析】 答案第2页,共4页 13.(10分)(1)杯内封闭气体发生等容变化,由查 Φ=Bd(d+x) 理定律有界-号 由0=0,得B=Bd 将T1=300K、T,=330K代入解得暴晒后杯内空气 d+x 的压强p2=1.1×10的Pa 导体棒不受安培力,由牛顿第二定律,得 (2)设杯内体积为.盖子打开时杯内空气可视为发 mg sin8-μng cos8=ma 生等温膨胀,由玻意耳定律有p?V一po 代入l=0.2tan8,得a=0.8gsin日 因此杯内剩余的空气质承与原来杯内的空气质量 导体棒做匀加速运动,由匀变速直线运动位移与时 之出等号器-品 1 间的关系.得x=2a=0.4gsi血8 14.(13分)(1)设打开K后,种定时活塞上方气 代入得B()的衣达式 体的压强为P,体积为1。依题意,被活塞分开的 Bod 5Bd 两部分气体都经历等温过程,由政意耳定律: B()= d+0.4gt'sine 5d+2gt-sino (0≤ts) 对B Pov=py (2)4o时刻导体棹速度y=al,=0.8g,sin0 对A 5p=p,(2V-) 感应电动势E=B(,)dv= 4B,d°gsin日 联立式得=了 P1=3P0 5d+2gt6sin8) (2)刚打并K时,活塞上方气体瓜强变为大气压 E4Bd°gto sin0 强,则活塞下方气体压强大,活塞将上升。设活垡 回路中的电流1。=RR(5d+2g6sin) 运动到顶部之前重新稳定,令下方气体与A中气休 (3)回路中无电阻,导体棒切割磁惑线产生的动 的体积之和为巧(Y?≤2Ψ)。由玻意耳定律得 生电动势停于自感电动势,在极短的时间△:内, 5PV=Po得>2V 有品,dw=B,d=L 则打开K后活塞会上升到B的顶部为止, At △ 活塞上升到B的顶部,令气缸内的气体压强为p, 可得B,d△r=L△I 由玻意耳定律得5P'P224 并对等式两边求和,得B。d:=LI 设加热后活塞下方气体的压强为p,气体温度从 T=300K升高到T-360K的等容过程中,由查理 解祁1=且女 L 定律得朵=号得B=3p。 出牛颜第二定律·可得 ma二m 15.(18分) =mg sin 0-jing cos0-Bold △ (1)B0) 5Bod 等式两边问时兼△x·得 5d+2gr2sin日0s1s6) mvmgiAx-um cosA-BoldA 4 Bodglo sin日 △ (2)0= R(5d +2gto sin 8mgLsin 0 I'= 4mg sin 代入μ=0.2tan 9,1=8女 (3)xm= 5Bd2, 5Bd 【解析】 mvAv=0.8mgsinxx (1)导体棒中无感应电流说明回路滋通量始终不 对答式两边微元求和,得 变。初始碰通量中。=B,d2 1 设时刻导体棒下滑位移为x,则此时磁逛量 mw=0.8 mg sin0x-好dx 2 2L 导体棒第一次速度降为0时位移最大,则有 0=0.8 ng sin日xm- 6dx始 2L 8mgLsine 解得最大距离xm= 5Bid2 摩擦力持续做功损耗能盘,稳定后导体棒静止,合 力为袋,满足mg sin日-Lmg cos日=B,I'd 代入化简得稳定电流′= 4mg sine 5Bd

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