内容正文:
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2025—2026学年度下学期
高二物理期中考试沈卷
考试时间:75分钟
试题满分:100分
一、选择题:(本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选中,第1~7题只有一项符合题目要
求,每小题4分;第80题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得
3分,有选错的得0分)
一、单选题
1.下列说法中不正确的是()
A.一列声波由空气传播到水中,波速和波长都发生变化
B、火车鸣笛时向观察者驶来,观察者听到的笛声频率比声源发出的频率高
C.对于同一障碍物,波长越长的光越容易发生明显衍射现象
D.光导纤维内芯折射率小于外套折射率
2,目前,塑料光纤被广泛应用于各类装饰行业。假设塑料光纤的横截面为正方形,边长为d,该塑料的折
射率n=1.4。如图所示,当塑料光纤受外力弯曲时,为了垂直射入截面A的一束平行光能全部从截面B射
出,则弯曲的曲率半径R的最小值为(
A.3
2
B.2d
C.S
2
D.3d
3、巴耳末线系是氢原子从心3的能级跃迁到=2的能级时产生的一组特定谱线。1884年,瑞士数学教帅
巴耳末通过实验研究发现了该线系,其光谱线尘要分布在可见光
410.2434.0.486.
656.3hm
区和紫外光区,其中可见光区域包含4条显著谱线,分别为H
H、H,、H6。图甲中给出了这4条可见光谱线对应的波长,图乙
为氢原子的能级图,则()
A.Hs光是由处于n=5能级的氢原了向低能级跃迁的过程中产生
EleV
08
的
-0.85
-1.51
B.遇同一个障得物,H比Hs更容易发生明显衍射
-3.40
C.H谱线对应光子的动量最大
D.若4种光均能使某金属发生光电效应,则H光对应的光电子
1
-13.6
的最大初动能最小
4.-一定质量的理想气体从状态a开始,经过一个循坏a→b-→c→a,最后回到初始状态a,其p-”图像如
图所示,下列说法正确的是()
A.a→b过程,气体温度不变
B.b→c过程,气体温度不变
C.c→a过程,气体温度降低,并且向外界放出热量
D.在一个循环a一→b→c+a过程中,气体吸收的热量等于放出的热量
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5.小明设计了一种测温装置,用于测量教室内的气温,结构如图所示。导热性能良好的大玻璃泡A内密封
有理想气体,与A相连的B管插在水银槽中,B管内水银面的高度x可反映所处环境的温度,据此在B管
上标注出温度的刻度值。教室内的气压始终为一个标准大气压76cmHg。当教室内温度为280K时,B管内
水银面的高度为20cm。B管的气体体积可忽略不计,则()
A.B管上所刻的温度数值上高下低
B.B管上所标的温度数值间隔是不均匀的
C.B管内水银面的高度为16cm时,教室内的温度为290K
D.若把刻好温度值的装置移到高山上,测出的温度比实际温度偏高
6.如图所示,两端开口的足够长玻璃管竖直插在水银槽中,管中有一段水银柱将一部分气体封闭,封闭气
体看成理想气体,初始时系统静止。保持玻璃管不动,现从上管口缓慢向管中倒入水银,
使水银柱长度增加1,在倒入水银的过程中气体温度不变,下列说法正确的是()
A.
管中气体分子数密度不变
B.管中气体内能增大
C.稳定后,水银槽中的水银在管内、外液面高度差增加量小于1
D.管中气体放出热量
7.1899年,苏联物理学家列别捷夫首先从实验上证实了“光射到物体表面上时会产生压力”,和大量气体分
子与器壁的频繁碰撞类似,将产生持续均匀的压力,这种压力会对物体表面产生压强,这就是“光:”。某同
学设计了如图所示的探测器,利用太阳光的“光压”为探测器提供动力,以使太阳光对太阳帆的压力超过太阳
对探测器的引力,将太阳系中的探测器送到太阳系以外。假设质量为m的探测器正朝远离太阳的方向运动,
帆面的面积为S,且始终与太阳光垂直,探测器到太阳屮心的距离为,不考虑
太闲帆
行星对探测器的引力。已知:单位时间内从太阳单位面积辐射的电磁波的总能
量与太阳绝对温度的四次方成正比,即。=σT4,其中T为太阳表面的温度,σ
探测器
为常量。引力常量为G,太阳的质量为M,太阳的半径为R,光子的动量p=
光速为c。下列说法正确的是()
A.常量σ的单位为
K4
B.t时间内探测器在r处太阳帆受到太阳辐射的能量4πR21PS
C.若照射到太阳帆上的光全部被太阳帆吸收,探测器在r处太阳帆受到的太阳光对光帆的压力R空
c
D.若照射到太阳帆上的光一半被太阳帆吸收-·半被反射,探测器太阳帆的面积5至少为R只
2cGMm
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8.(多选)下列说法正确的是()
各速率区间的分子数
F
占总分了数的百分比
斥
液休
分子
分子的
三速率
气体分子速率分布
阿
A.甲图测量汕膜分子直径时,为了避免油酸挥发带来影响,在滴完油酸洒精溶液之后要立即测量油膜的面
积
乙图是布朗运动示意图,悬浮在液体中的颗粒越大,某一瞬间跟颗粒碰撞的液体分子数目就会越多,撞
击的不平衡性越明显,布朗运动越显著
C.丙图是气体分子速率分布图,由图可知T代表的温度小于T代表的温度,但T图像与坐标轴包围的面积
等于T,图像与坐标轴包围的面积
D.丁图是分子间作用力示意图,在处引力和斥力等大,分子力为零
9.(多选)科技小组用容积2.0L的可乐瓶制作水火箭,箭身及配重物总质量M0.1kg。瓶内装入0.5L水后
密封,初始气体压强为1atm。用打气筒每次打入0.5L、1atm的空气,当瓶内气压达5atm时橡胶塞脱落,
水高速喷出,火箭起飞。已知水的密度p=1.0×103kg/m,忽略空气阻力,重力加速度g取10m/s2。下列说
法正确的是()
nm
A.打气时筒内气体温度升高是因为摩擦生热
B.水喷出的过程中,水火箭内的气体对外做功
C.至少打气12次水火箭的橡胶塞才脱落
D.若橡胶塞脱落后水以=10m/s全部喷出,火箭最多能升到125m高处
10.(多选)在磁感应强度为B的匀强磁场中,一个静止的放射性原子核(X)发生了一次α衰变。放射出
的a粒子(He)在与磁场垂直的平面内做圆周运动,其轨道半径为R。以m、g分别表示a粒子的质量和电
荷量,生成的新核用Y表示。下面说法正确的是()
X
新核Y
新核Y
核Y
乙
丙
丁
A,发生衰变后产生的粒子与新核Y在磁场中运动的轨迹正确的是图丙
B。新核Y在磁场中做圆周运动的半径为风,=,二孕
C.粒子的圆周运动可以等效成一个环形电流,且电流大小为1=坠
2xm
D.若衰变过程中释放的核能都转化为α粒子和新核的动能,则衰变过程中的质量亏损为△m
Ag'BR2
2m(A-4)c
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二、非选择题(11、12题每空2分,共14分,13、14、16为计算题,腊写出必要的步骤,13题10分,
14题14分,15题16分)
11.物理实验一般涉及实验目的、实验原理、实验仪器、实验方法、实验操作和实验分析等。
(I)用插针法测定玻璃的折射率,如图甲,所用的玻璃砖两面平行。正确操作后、作州的光路图及测出的
相关角度如图所示。则这块玻璃砖的折射率一一-(用图中字母表示)。
大头针
图甲
图乙
(②)如图乙在做“用油膜法估测分子的大小”的实验时,油酸酒精溶液的浓度为每1000mL溶液中有纯油酸
0.1mL,用注射器测得1mL上述溶液有200滴,把一滴该溶液滴入盛水的表面撒有痱子粉的浅盘里,待水
面稳定后,测得油酸膜的近似轮廓如图所示,图中正方形小方格的边长为1cm,则油酸膜的面积是
cm2。根据上述数据,估测出油酸分子的直径是
m。(最后一空的结果保留3位有效
数字)
12.利用平面镜也可以进行双缝干涉实验。基本装置如图甲所示,S为单色光源,M为平面镜,$光源直接
发出的光和经过平面镜M反射的光形成一对相干光。光源S到光屏的垂直距离为L到平面镜的垂直距离为
4,在光屏上形成如图乙所示干涉条纹。
光屏
光屏
!2345678
45
40
35
S
530
丙
()已知光屏上第一条亮条纹读数为x,第七条亮条纹如图丙所示读数记为x,=
mm,该单色光
的波长=
(用a,L,,x表示)。
(2)某同学做实验时,平面镜意外倾斜了某微小角度如图丁所示。若沿A0向左略微平移平面镜,干涉条纹
间距将
(变大、变小或不变)。
(3)若光源在水平面上的投影离平面镜左端距离为b,平面镜宽为©,则光屏上出现干涉条纹区域的竖直长度
为
(用L、、b和c表示)。
13.(10分)半径为R的某种圆形透明介质截去一小部分,AB是截面,MN是其对称轴,MN与AB的交点Q
到圆心O的距离为三R,一束光线以平行MN的方向从P点射入介质,折射光线刚好射到2点,P点到MN
9y
的距离为2R。
2
()求介质对光的折射率;
(2)试判断光照射到2点时会不会发生全反射。
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14.(14分)如图所示,两个固定的导热良好的水平汽缸,由水平硬杆相连的活塞面积SA=100cm2,S=20cm2
两汽缸通过一带阀门K的细管连通,最初阀门关闭,A内有理想气体,B内为真空。两活塞分别与各自汽
缸底相距a=b50cm,活塞静止。(不计摩擦,细管体积可忽略不计,设环境温度保持不变,外界大气压
为p0)。
(1)保持阀门K关闭,A内气体的压强。
(2)将阀门K打开,足够长时间后,活塞距离左侧汽缸底部的距离是多少?
(3)重新将阀门K关闭,用打气简向A汽缸中缓慢充入压强为1.50理想气体,使活塞回到原位置,则充
入的气体体积为多少?
15.(16分)在量子力学诞生以前,玻尔提出了原了结构假说,建构了原子模型:电子在库仑引力作用下绕原
子核做匀速圆周运动时,原子只能处于一系列不连续的能量状态中(定态),原子在各定态所具有的能量值
叫做能级,不同能级对应于电子的不同运行轨道。电荷量为+Q的点电荷A固定在真空中,将一地荷量为一9
的点电荷从无穷远移动到距A为r的过程中,库仑力做功m=k9,在弗兰克-赫兹实验中,电子碰撞原
子,原子吸收电子的动能从低能级跃迁到高能级。假设改用质子碰撞氢原子来实现氢原子的能级跃迁,实
验装置如图所示。紧靠电极A的O点处的质子经电压为U,的电场加速后,进入两金属网电极B和C之间的
等势区。在BC区质子与静止的氢原子发生碰撞,氢原子吸收能量由基态跃迁到激发态。质子在碰撞后继续
运动进入CD减速区,若质子能够到达电极D,则在电流表上可以观测到电流脉冲。已知电子质量为m,质
子质量m。与氢原子质量m,均为M,元电荷为、静电力常量为k、普朗克常量为h,规定无穷远处电势能
为零。忽略质子在O点时的初速度,质子和氢原子只发生·一次正碰。
(1)若已知电子运行在半径为:的轨道上,请根据玻尔原子模型,求电子的动能E,及氢原子系统的能级£;
(2)假定质子和氢原子碰撞时,质子初动能的二被氢原子吸收用于能级跃迁。要出现电流脉冲,求CD间
电乐U2的最大值:
(3)要使碰撞后氢原子从基态(半径为)跃迁到第一激发态(半径为:),求0的最小值。
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