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江苏省清江中学2025-2026学年度第二学期期中考试
高二物理试卷
时间:75分钟 满分:100分 命题人:方晨 审核人:郑宏伟
一、单选题:本大题共10题,每题4分,计40分。
1.下列说法正确的是
A.一定质量的的水结成的冰,分子势能减小
B.布朗运动就是悬浮在液体中的微粒的分子的运动
C.用气体的摩尔体积除以阿伏加德罗常数,就是气体分子的体积
D.压缩气体时气体会抗拒压缩是由于此时气体分子间作用力表现为斥力的缘故
2.演示自感现象的实验电路如图所示,为两个完全相同的灯泡,调节变阻器,使电路稳定时灯比灯亮,然后断开开关,则
A.灯泡立即熄灭 B.灯泡先更亮一下再熄灭
C.灯泡立即熄灭 D.灯泡先更亮一下再熄灭
3.振荡电路在测量、自动控制、无线电通信等领域有广泛应用。如图所示的振荡电路,某时刻线圈中磁场方向向下,则下列说法正确的是
A.若电容器上极板带正电,则电容器正在充电
B.若电容器下极板带正电,则线圈中的电流正在增大
C.若磁场正在减弱,则线圈的自感电动势正在增大
D.若磁场正在增强,则电容器两极板间的电场强度正在增大
4.分子固定在轴上的点,分子由较远处只在分子力的作用下沿轴负方向运动,其分子势能随两分子距离的变化规律如图所示。下列说法中正确的是
A.分子在处,两分子间的作用力最大
B.分子在处,两分子间的作用力为零
C.分子在处的速度最大
D.分子在处的速度最大
5.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,电流表和电压表均为理想交流电表。已知交流电源电压瞬时值表达式为。下列说法中正确的是
A.电压表的示数为22 V
B.通过滑动变阻器的交流电的频率为100 Hz
C.若将滑动变阻器的滑片上移,则消耗的功率变大
D.若将滑动变阻器的滑片上移,则电压表的示数变大
6.远距离输电的原理如图所示,发电机的输出功率为,输电线上损失的功率为,变压器均为理想变压器,下列关系式正确的是
A. B. C. D.
7.如图所示,和是两根相互平行、竖直放置的光滑金属导轨,已知导轨足够长,且电阻不计。是一根与导轨垂直而且始终与导轨接触良好的金属杆,金属杆具有一定的质量和电阻。开始时,将开关断开,让杆由静止开始自由下落,过段时间后,再将闭合。从刚闭合开始,金属杆可能
A.做加速度变大的加速运动 B.做加速度变小的加速运动
C.做加速度不变的减速运动 D.做加速度变大的减速运动
8.下列有关电磁波、电磁阻尼和电磁驱动现象的说法正确的是
A.甲图中,同时减少线圈的匝数和电容器的电容,可以接收到更高频率的电磁波
B.乙图中,电磁波是横波,在真空中传播时,它的电场强度与磁感应强度互相垂直,而且和方向均与波的传播方向平行
C.丙图中,当匀速转动手柄时,铝框将跟随磁铁同向并同速转动
D.丁图中,磁铁在无裂缝的铝管中下落比有裂缝的铝管中下落快
9.汽缸内封闭有一定质量的气体,在某次压缩过程中,缸内气体的温度从迅速升高至。下列各图中,纵坐标表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比,图线I、II分别为缸内气体在、两种温度下的分子速率分布曲线,其中正确的是
A. B.
C. D.
10.如图所示,两平行光滑导轨固定在绝缘的水平桌面上,导轨所在平面存在着竖直向下的匀强磁场,一导体棒垂直放在导轨上。导轨、开关,电容器及导体棒构成回路,电容器两极板已分别带了等量异种电荷。在闭合开关的同时,使导体棒获得向右的瞬时速度,导体棒在运动过程中,始终与导轨垂直且与导轨接触良好,此后关于该棒的速度、加速度、通过的电流随时间变化的图像可能正确的是
A.B.C.D
二、实验题:本大题共2小题,共15分。
11.某实验小组利用如图所示的实验器材,探究影响感应电流方向的因素。
(1)两个并联的发光二极管与线圈相连,当强磁铁的极靠近线圈时, 发光;(选填“”或“”)
(2)当强磁铁的极远离线圈时,图中两点的电势高低关系为 。(选填“”“”或“”)
12.某实验小组在做“用油膜法估测油酸分子的大小”实验。
(1)关于实验操作,下列说法正确的是
A.爽身粉不能撒太多,否则油膜不能充分展开
B.将油酸酒精溶液滴入水中后应立即描绘油膜轮廓
C.向水面滴入油酸酒精溶液时,滴管应尽量离水面远一些
D.实验中,酒精的作用是使油酸和爽身粉之间形成清晰的边界轮廓
(2)实验中,计算出的分子直径偏大,可能是由于
A.计算油膜面积时,舍去了所有不足1格的方格
B.将油酸酒精溶液的体积直接作为纯油酸的体积进行计算
C.配制好的油酸酒精溶液滴入水槽之前在空气中搁置了较长时间
D.计算每滴溶液中纯油酸的体积时,1 ml油酸酒精溶液的滴数多记了若干滴
(3)利用单分子油膜法可以粗测分子的大小和阿伏伽德罗常数。如果已知体积为的一滴纯油在水面上散开形成的单分子油膜的面积为,这种油的密度为,摩尔质量为,则阿伏伽德罗常数可表示为 (用所给物理量的符号表示)
三、计算题:本大题共4小题,共45分。
13.(8分)已知体积为的气泡内某种气体的密度为,摩尔质量为,阿伏加德罗常数为。
(1)求该气泡内气体分子个数;
(2)取气体分子的平均直径为,若气泡内的气体能完全变为液体,求该液体的密度。
14.(10分)如图甲所示,匝数的圆形导体线圈面积,电阻,线圈的两端与一个的电阻连接。线圈中存在面积的圆形匀强磁场区域,磁场区域圆心与线圈圆心重合。选垂直于线圈平面向外为正方向,磁感应强度随时间变化的关系如图乙所示。求:
(1)内间的电压;
(2)内线圈中电流的有效值。
15.(12分)如图所示为一台小型发电机构造示意图,图示时刻线圈平面和磁感线平行。线圈匝数为,电阻为,理想电压表与外接电阻并联。当线圈绕轴以角速度匀速转动时,电压表的示数为。求:
(1)穿过线圈的磁通量的最大值;
(2)线圈从图示位置转过90°的过程中通过电阻的电荷量;
(3)线圈转动一圈,发电机提供的电能。
16.(15分)如图甲所示,在竖直平面内有一宽度为的匀强磁场区域,其上下边界水平,磁场的方向垂直竖直平面向里,磁感应强度大小为。从时开始,一质量为的单匝正方形闭合金属框在竖直向上的恒力作用下,从静止开始向上运动,边刚进入磁场时,速度大小为;当线框的边离开磁场时马上撤去恒力,此时线框恰与挡板碰撞,速度立刻减为0,碰撞时间忽略不计。线框下落完全离开磁场时的速度大小为,线框上升和下落的过程中速度大小与时间的关系如图乙所示,图中和均为已知。已知线框的边长为、总电阻为,在整个运动过程中线框平面始终在该竖直平面内,且边保持水平,重力加速度为,求:
(1)上升过程中,线框所受恒力的大小;
(2)整个运动过程中,线框产生的焦耳热;
(3)从时开始到线框向下运动至完全离开磁场的时间。
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高二物理参考答案
一、单选题:本大题共10题,每题4分,计40分。
3
4
5
6
7
9
10
D
C
D
B
B
A
C
A
11.(1)D1
(2)<
12.(1)A
(2)AB
15.①分子个数N=PN
。。。。g。。。gg。
(4分)
M
6M
(2)液体的密度P液=
pVo
N (Nd
(4分)
6
Φ
△B
14.(1)0~4s内:E1=n
=nS2
=6W
(2分)
△t
△t
E,=-4W
(3分)
R+r
2)0~4s内:1=
E=2A
R+r
△Φ
4~6s内:E2=n
AB
=nS2 At
=12W
(2分)
△t
…
4点4
IRt,+IR2=I有R(t+2)
解得:I有=2V2A
…
(3分)
15.)电动势最大值E.=0(R+
…(2分)
R
磁通量得最大值①m=
E_2U (R+r)
(2分)
No
NR@
②)g=NAΦ=N"。-0=2U
…(4分)
R+rR+r Ra
E-0s-(U(R+r)22(R+r
…
(4分)
R
R20
16.(1)ab边进入磁场瞬间,产生的电动势为:E1=BLv1
由闭合电路欧姆定律有:I,=R-R
EBLV
…(2分)
由图乙可知,ab边进入磁场瞬间,线框开始做匀速直线运动
则有:F-mg-F安=0
且:F安=BIL,联立解得:F=mg+
B2Lv
R
…(3分)
(2)上升通过磁场过程中,有:2L=,=R12
联立可得:g=2B
R
下落通过磁场的过程中,有:mg2L=号m好+Q,解得:Q,=2mg-mm
2
则整个运动时程中,线框产生的焦耳热为:Q9+么,2分产+2mg-7m
R
(第(2)小问解出Q1给2分,Q正确给5分)
(3)从静止到ab边进入磁场的过程中,有:F-mg=ma1,,=a
mR
联立解得:4=B2配
2L
上升通过磁场过程中,有:2L=4,解得:2=
下落通过磁场的过程中,对其中任一阶段有:84L-B产3M=m小
R
可得:工mgAt-ΣB
-△t=∑m△v
R
mg∑At-
Et=m△V
R
B22.2L=m62-0)
mg1:
解得:t3=
2B2D
+
mgR g
则有:a=1+5+4,=mR+2孔2B22
B2Pv mgR g
(第(3)小问解出给1分,解出2给1分,t慧正确给5分)