内容正文:
内江六中2025一2026学年(下)高2027届期中考试
物理学科试题
考试时间:75分钟
满分:100分
命题人:艾才国代静审题人:楚加凯刘红
第I卷选择题(满分46分)
一、单项选择题(本题共7小题,每小题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)
1.电磁感应知识及其应用的下列说法错误的是(
)
A.手机既可以发射电磁波,又可以接收电磁波
B.磁电式电流表、电压表中线圈要绕在铝框上一个重要原因是利用电磁阻尼
C.在电磁炉上加热食品须使用金属器皿,是因金属在交变磁场中产生涡流发热
D.对于同一线圈,当电流变化越大时,线圈中产生的自感电动势一定越大
2.关于下列四幅图的说法正确的是()
油酸分子
600000000000009
分子势能以及分子之间作用
力随分子间距变化的示意图
气体分子与器壁碰撞的示意图
乙
丙
丁
A.图甲中的连线即为粒子的运动轨迹,可以看出粒子的运动是不规则的
B.图乙中的实线表示分子间作用力随间距的变化,虚线表示分子势能随间距的变化
C.图丙中气体对容器的压强源于气体分子的热运动,则温度越高,气体压强一定越大
D.图丁中油酸酒精溶液滴在水面完全平铺开,测出此时油膜厚度即为油酸分子直径
3.关于分子动理论,下列说法正确的是()
A.给自行车打气越打越困难,主要是因为车胎内气体分子之间的相互排斥作用
B.随着温度的升高,所有气体分子热运动的速率都增大
C.某种物质的摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为N,则该物质每个分子的质量为
N
D.向一锅水中撒点胡椒粉,加热时发现水中胡椒粉在翻滚,说明温度越高布朗运动越剧烈
4.如图所示,图甲为沿x轴传播的一列简谐机械波在=0时刻的波动图像,图乙为质点P的振动图像。下列说法
正确的是()
◆/m
个ym
0.2
0.2
A.波速大小为4m/s
0
*x/m0
B.波沿x轴负方向传播
0.2
C.该波可以与另一列频率为2Hz的波发生干涉
甲
D.波在传播过程中遇到2尺度的障碍物不能发生明显的衍射
高2027届物理试卷第1页(共6页)
5.一定质量的理想气体从状态a开始经ab、bc、ca三个过程回到原状态,已知ab垂直于T轴,bc延长线过O
点,下列说法正确的是()
A.bc过程压强不变,气体对外界做功
B.ca过程单位时间内气体分子对单位面积器壁的作用力变大
C.ab过程气体放出热量,气体内能不变
D.ca过程气体内能减小,单位体积内的气体分子数减小
6.一只两用活塞气筒的原理如图所示(打气时如图甲,抽气时如图乙),其筒内体积为Vo,现将它与另一只容
积为V的容器相连接,气筒和容器内的空气压强为p,已知气筒和容器导热性能良好,当分别作为打气筒和抽
气筒时,活塞工作次后,在上述两种情况下,容器内的气体压强分别为(
A.npo,-Po
B
打气
抽气
n
C.1+no)po,I+0)”P。
D.L+np:+四
甲
7如图,光滑水平面上存在竖直向上、宽度d大于2L的匀强磁场,其磁感应强度大小为B。甲、乙两个合金导
线框的质量均为m,长均为2L,宽均为L,电阻分别为R和2R。两线框在光滑水平面上以相同初速度0=4BL
mR
并排进入磁场,忽略两线框之间的相互作用。则()
d
。。
-2L
A.甲线框进磁场和出磁场的过程中电流方向相同
B
甲
B.甲、乙线框刚进磁场区域时,所受合力大小之比为1:1
乙
··
C.乙线框恰好完全出磁场区域时,速度大小为0
-2L习.
D.甲、乙线框从刚进磁场区域到完全出磁场区域产生的焦耳热之比为4:3
二、多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18分,全部选对得6分,选对但不全得3分,有选错或不答的
得0分)
8如图所示,粗细均匀两端开口的U形玻璃管,管内注入一定量的水银.但在其中封闭了一段空气柱,其长度
为l,在空气柱上面的一段水银柱长为1,空气柱下面的水银面与左管水银面相差为2。若往管内加入适量水银,
则()
A.水银加入右管,l变短,h2变大:
B.水银加入左管,1不变,h2变大:
C.水银无论加在左管还是右管,稳定后h,与h2相等;
D.水银加在右管,1变短,水银加在左管,1变长
9.如图所示,两根足够长且相互平行的光滑长直金属导轨固定在与水平面成0的绝缘斜面上,在导轨的右上端分
别接入阻值为R的电阻、电动势为E、内阻不计的电源和电容为C的电容器(电容器不会被击穿),导轨上端用单
刀多掷开关可以分别连接电阻、电源和电容器。质量为m、长为L、阻值忽略不计的金属杆b锁定于导轨上,
与导轨垂直且接触良好,解除b锁定后,其运动时始终与CD平行,不计导轨的电阻和空气阻力,整个导轨处
在垂直导轨平面向下的匀强磁场中,磁感应强度为B,重力加速度为g。则下列说法正确的是()
高2027届物理试卷第2页(共6页)
A.当开关打到S1同时解除对金属杆b的锁定,则金属杆最大速度为BL2
B.当开关打到S2同时解除对金属杆ab的锁定,则金属杆ab一定沿轨道向下
加速
C.当开关打到S,同时解除对金属杆ab的锁定,则金属杆一定先做匀加速直线
运动最后匀速运动
D.当开关打到S3同时解除对金属杆ab的锁定,则在ts内金属杆运动的位移
为mgtsin0
2(B2L2C+m)
10如图所示,将两个相同的“U”型光滑金属导轨,平行放置于一方向竖直向上的匀强磁场中的水平面,两导
轨的上轨和下轨所在平面均与水平面平行,完全相同的两根匀质金属杆b和cd静止于两导轨面上,且杆与轨道
垂直。导轨足够长且电阻不计,现用一水平向右的恒力F拉b杆,则()
A.cd杆将向右运动
B.ab杆先做变加速,后做匀速运动
C.回路的感应电流先增大,最后变为0
D.某段时间内,F所做的功等于回路产生的焦耳热和两杆增加的动能之和
第Ⅱ卷(非选择题共54分)
三、实验题。(本题共2小题,第11题8分,第12题8分,共16分)
11某同学用如图甲所示的装置探究气体等温变化的规律。在橡胶塞和柱塞间封闭着一段空气柱,空气柱的长度L
可以从刻度尺上读取,空气柱的压强p可以从与空气柱相连的压力表上读取。改变并记录空气柱的长度及对应的
压强。
”压力表
柱塞
2
压强
注射器
0
20
空气柱
传感器
橡胶塞
数据采集器门
计算机
甲
丙
(1)在相同温度下,A、B两个小组分别进行了实验,并在同一坐标纸上作出了如图乙所示的图像,两组同学
实验所用注射器内的气体质量分别为mA和mB,则mA
mB(选填“>”“=”或“<”)。
(2)如图丙,该小组换用传感器继续探究气体等温变化的规律。实验时某同学缓慢推动活塞,在使注射器内空
气体积逐渐减小的过程中,由注射器壁上的刻度读出气体的体积V,由压强传感器测得的压强值p在计算机屏幕
上实时显示。实验过程中该同学用手紧紧握住了注射器针筒,则实验得到的图像可能是
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(3)①该小组的同学调整坐标参数后,计算机屏幕显示如图所示,其纵坐标表示封闭气体的体积,则横坐标表示
的物理量是封闭气体的
0
20
V/mI
A、热力学温度T
15
B、摄氏温度t
10
C、压强p
D、压强的倒数是
.0'
②细心的同学发现该图线没有过坐标原点,反映了实验中有一定的误差。若该实验的误差仅由注射器与传感器
之间细管中的气体体积△V导致,由图线可得△V大小为
mL(结果保留1位有效数字)。
12热敏电阻经常用于温控电路中,图甲为某科技小组探究热敏电阻温度特性的探究电路,热敏电阻RT处在虚线所
示的温控室中。
R
(1)实验前,将电阻箱R的阻值调到
(填“最大”或“最小”):
实验时,记录温控室的温度t,将S2拨到1,闭合S1,调节电阻箱,使
电流表的示数为I0,此时电阻箱示数为R0:将S2拨到2,调节电阻箱,
使电流表的示数仍为I0,记录此时电阻箱的示数R1,则热敏电阻的阻
值RT=
甲
(2)多次改变温控室的温度,重复上述实验过程,测得多组热敏电阻在不同温度t下对应的电阻值RT,作出
RT-t图像,如图乙所示,由图像可知,该热敏电阻的阻值随温度的升高而
(填“增大”或“减小”)。
R/ko
5.01
4.0
R
3.0
2.0
1.0
0
10203040506070t/℃
乙
丙
(3)该小组又利用此热敏电阻设计一个测量温度的仪器,实验电路如图丙所示,步骤如下:
①将粗细均匀的电阻丝紧贴量角器圆弧边弯曲成型,依量角器直径端点裁剪好,按图丙电路图连接好各元件:
②将电阻箱的阻值调至R,闭合开关,并使金属夹K从A端沿弧形电阻丝向B端移动,当灵敏电流计G的示
数为零时,停止移动金属夹,此时OA与OK间的夹角为;
③根据图乙中热敏电阻阻值与温度的数量关系,在圆弧的刻度上标注相应的温度值,便制成了一个可以测量温
度的仪器。若电阻箱的阻值R为5002,某次实验OA与OK间的夹角θ为45°,则测得的温度为
6
(结果保留两位有效数字)。
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四、计算题(本题共3个题,总分38分。答案要写出必要的文字说明和方程式,只写出最后答案的不能得分,有
数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)
13.(10分)如图,用一小型交流发电机向远处标有“220V,8.8kW”的电动机供电,已知发电机线圈bcd面积S
=0.032匝数N=100E,匀强磁场的破感应强度大小B-
T,输电导线的总电阻R=102,升压变压器原、
副线圈匝数分别为1和2,降压变压器原、副线圈的匝数比3:n4=10:1。当线圈匀速转动的角速度ω=100m
rad/s时,电动机恰能正常工作,发电机线圈电阻可忽略。求:
(1)从发电机线圈与匀强磁场平行时开始计时,感应电动势随时间t变化的关系式;
(2)升压变压器原、副线圈匝数之比n1:n2。
B
n.
n
0
升压变压器
降压变压器
14.(12分)如图所示,水平对置发动机的活塞对称分布在曲轴两侧,在水平方向上左右运动,发动机安装在汽车
的中心线上,两侧活塞产生的影响相互抵消,可使车辆行驶更加平稳,同时节约能源、减少噪声。右图为左侧汽
缸(圆柱形)简化示意图。某次工厂测试某绝热汽缸的耐压性能,活塞横截面积为S,汽缸长度4L,右端开口
处固定两挡片,开始时活塞底部到缸底的距离为L,内部密封一定质量的理想气体,气体温度为27℃,已知大
气压强为p,活塞右侧与连杆相连,与大气相通,连杆对活塞始终有水平向左的恒定推力F=2pS。现缓慢给气
体加热后,活塞向右滑动,不计气缸底部和活塞的厚度,不计一切摩擦。T=+273K,求:
(1)当活塞底部距离缸底L时,气体的压强p1:
(2)气体温度达到1227℃时,气体的压强p2:
(3)在第(2)问条件下,如果此过程中气体吸收的热量为Q,求此过程中气体内能的改变量。
0连杆
水平对置发动机
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15.(16分)两根足够长的固定的平行金属导轨位于同一水平面内,两导轨间距为1。导轨上面横放着两根导体棒
PQ和MN,构成矩形回路,如图所示,导体棒PQ的质量为m、MN的质量为2m,两者的电阻皆为R,回路中
其余部分的电阻可不计。在整个导轨平面内都有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B。设两导体棒均可沿导轨
无摩擦地滑行。开始时,棒MN静止处于距导轨右端为d处,PQ棒以大小为Vo的初速度从导轨左端开始运动(如
图)。忽略回路的电流对磁场产生的影响。
(1)求PQ棒刚开始运动时,回路产生的电流大小。
(2)若棒MN脱离导轨时的速度大小为。,则回路中产生的焦耳热是多少?
(3)若原来回路中靠近MN棒一侧的导轨中串联接有一个恒流电源,该电源使回路中的电流大小始终保持为0
(沿PMNQP方向),试讨论MN棒脱离导轨时速度v的大小与d的关系。
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物理学科试题·答案
第I卷选择题(满分46分)
题号
2
5
6
7
8
9
10
正确选项
D
D
C
B
C
D
D
AC
AD
AD
第Ⅱ卷非选择题(满分54分)
11.答案:(1)>;(2)B;(3)D,1。
详解:(1)由题设条件及乙图知,体积和温度相同时pA>pB,据气体压强的微观意义A组中气体分子
数密度较大,故有mA>mB。
(2)根据理想气体状态方程有一=解得P=CT·,由于实验过程中该同学用手紧紧握住针筒,导
致密封气体温度升高,P-图像的斜率会逐渐变大,故B正确,ACD错误。故选:B。
(3)根据玻意耳定律pV=CT有V=CT·是则V-图像是一条直线。V-图线不过原点,其纵截距
反映的是注射器与传感器之间细管中的气体体积△V,由图可读出△V=1mL
12.答案:(1)最大:R1-R0;(2)减小;(3)30。
解:(1)实验前,将电阻箱R的阻值调到最大:前后两次电路中的电流相等,由闭合电路的欧姆定律
可知,电路中总电阻相等,即Ro+RT=R1,解得RT=R1-Ro。
(2)由图像可知,该热敏电阻的阻值随温度的升高而减小。
(3)灵敏电流计G的示数为零时,设电阻丝单位长度的电阻为0,量角器的半径为r,则
R
61xr0
RT (T-01)rr0
(π-61)Rπ元
解得RT=
4×5002=1.5×1030,根据图乙可知测得的温度为30℃。
元
4
13.答案:(1)e=E-cos0t=300W2cos100兀t(V):
(2)160W:
(3)15
112
详解:(1)发电机线圈产生的最大感应电动势为:En娜S0=100××0.03×100Ty=30W2V
从发电机线圈与匀强磁场平行时开始计时,则感应电动势e随时间t变化的关系式为:
高2027级物理试卷第1页(共3页)
e=Ecos@t=300V2cos100t(V):
②)降压支压者的原、的发电压等于恒数比,列有:是是则座正安压多设国电压为
U3 n4
13TI1=>×220F=22O0¥
降压变压器副线圈中的电流为:工4
P-8.8×103
=40A
220
41410
降压变压器原线圈中的电流为:工9
=1X40A=4
在输电线路上损失的电压为:△U=I3R=4×10V=40V
则升压变压器输出电压为:U2=U3+△U=2200V+40V=2240V
升压变压器输入电压为U1=300V,升压变压器的原、副线圈电压比等于匝数比,则有:
n1U1-300-15
n2U222401129
14.答案:(1)3p0;(2)3.75p0:(3)Q-9p0SL
详解:(1)对活塞受力分析,根据共点力平衡条件可得:p1S=poS+F,又,F=2poS,联立解得:p1
=3p0;
(2)假设加热升温过程始终是等压变化,根据盖~吕萨克定律可得:
SLSL’,解得:
T1 T2
T2L=15001=5L>4L
L=
300
由此可知,气体在温度达到T2前活塞已经与汽缸右侧挡板接触,由理想气体状态方程可得:
P1V1 P2V2
即有:P1LP234
.p1T2.3p0×1500
T2
,解得:D24T14×300
-=3.75p0
(3)此过程中气体对外做功,则外界对气体所做的功为:W=-p1·△V=-3po×S×3L=-9pSL,根
据热力学第一定律可得:△U=W+Q,解得此过程中气体内能的改变量为:△U=Q+W=Q-9poSL。
15.答案:(1)1=80(2)0=5
2
2R
6m
(3)@当d<,v=@当d≥m时,v==o
IoB
1m
IoB
详解:(1)由法拉第电磁感应定律,棒PQ产生的电动势E=Bvo①
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B10②
则回路产生的电流大小I=2R
(2)棒PQ和MN在运动过程中始终受到等大反向的安培力,系统的动量守恒,得mv0=mv1+2m
4
③
由能量守恒定律,回路中产生的焦耳热为0v名士mv22m(0)2@
2Y0 2V1-2
解得0-av回
(3)回路中的电流始终保持为I0,则棒PQ和N所受的安培力大小保持不变.若d足够长,则棒PQ
先向右匀减速运动再向左匀加速运动,返回轨道左端时速度大小仍为Vo,而这个过程棒MN一直向右
匀加速运动,由动量守恒定律得mvo=m(-vo)+2mv2'⑥
设这个过程棒MN的位移为x,由动能定理得IB1x=号2N'
2
0
mw6⑧
解得1B1
讨论:
mv6时,棒MN在导轨上一直向右匀加速运动直到脱离导轨,由动能定理得1oB1d2mp2
①当d<
IoBi
2
InB1d
解得MN棒脱离导轨时的速度v=
⑨
m
vi时,棒PQ先从号轨左端脱离导轨,棒MN之后保持匀速运动直到脱离导轨,脱离导轨
@当d010B1
时的速度v=v'2=Vo⑩
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