精品解析:广东汕头市潮阳某校2025-2026学年高二下学期第一次月考物理试题
2026-05-25
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2份
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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-阶段检测 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 广东省 |
| 地区(市) | 汕头市 |
| 地区(区县) | 潮阳区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 7.36 MB |
| 发布时间 | 2026-05-25 |
| 更新时间 | 2026-05-26 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-05-25 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58042738.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2025-2026学年度第二学期第一次月考考试
高二 物理试卷
考试时间75分钟,满分100分
一、单项选择题(本题共7小题,每题4分,共28分,每小题只有一个选项符合题意。)
1. 下列关于分子动理论知识,说法正确的是( )
A. 图甲中茶叶蛋的蛋清呈灰黑色,原因是酱油的色素分子通过布朗运动到了蛋清中
B. 图乙为封闭容器内气体分子运动的示意图,若瓶内气体温度升高,则每个气体分子的动能都增加
C. 图丙为氧气分子在不同温度下的速率分布图像,由图可知状态③时的温度比状态①、②时都低
D. 图丁为分子间作用力和分子势能随分子间距离变化的关系图线,其中①表示分子间作用力随分子间距离的变化关系图线,②表示分子势能随分子间距离的变化关系图线
【答案】D
【解析】
【详解】A.茶叶蛋蛋清呈灰黑色,是因为酱油中的色素分子发生扩散现象进入蛋清,布朗运动是指悬浮在液体或气体中的微粒所做的无规则运动,并非分子的运动,故A错误;
B.温度是分子平均动能的标志,瓶内气体温度升高,气体分子的平均动能增加,但不是每个气体分子的动能都增加,故B错误;
C.由氧气分子在不同温度下的速率分布图像可知,温度越高,速率大的分子所占比例越大,状态③中速率大的分子所占比例比状态①、②大,所以状态③时的温度比状态①、②时都高,故C错误;
D.当分子间距离时,分子间作用力f=0,时分子间的作用力表现为引力,时分子间的作用力表现为斥力,当两个分子从无穷远处相互靠近的过程中,分子力先做正功后做负功,分子势能先减小后增大,时分子势能最小。在图丁中,①在时f=0,表示分子间作用力随分子间距离r的变化关系图线;②在时达到最小值,表示分子势能随分子间距离r的变化关系图线,故D正确。
故选D。
2. 如图所示,在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,产生的电动势随时间变化的规律如下图所示。已知线框内阻为1.0Ω,外接灯泡的电阻为9.0Ω,则( )
A. 电压表的示数为20V
B. 电路中的电流方向每秒改变10次
C. t=0时刻,线圈处于中性面
D. 电动势的瞬时值表达式为(V)
【答案】B
【解析】
【详解】A.由图可知,电动势的有效值为
电路中的电流为
电压表的示数为,故A错误;
B.由图可知,周期为
则频率为
每个周期内,电流方向改变2次,所以电路中的电流方向每秒改变10次,故B正确;
C.t=0时刻,电动势最大,所以此时线圈处于垂直中性面位置处,故C错误;
D.电动势的瞬时值表达式为
其中
可得,故D错误。
故选B。
3. 如图所示为一质点做简谐运动的位移与时间关系图像。根据图像,下列表述正确的是( )
A. 质点的振幅为4cm
B. 质点的位移随时间变化的表达式为
C. 时,质点的速度和加速度方向相同
D. 从到的时间内,质点运动的路程为6cm
【答案】B
【解析】
【详解】A.由图可知,该简谐运动的振幅为2cm,故A错误;
B.由图可知,周期0.4s,则圆频率,初相位,故质点的位移随时间变化的表达式为,故B正确;
C.由图可知,当时,质点向y轴负方向减速运动,即速度与加速度方向相反,故C错误;
D.根据质点的位移随时间变化的表达式为
可知当时,当时,故从到的时间内质点的路程为,故D错误。
故选B。
4. 如图所示,在竖直放置的电路中,、均为可变电阻,平行板电容器的极板水平放置,电源内阻不能忽略。闭合电键S,电路达到稳定时,带电油滴悬浮在两板之间静止不动。如果仅改变下列某一个条件,油滴仍能静止不动的是( )
A. 减小两板间的距离 B. 断开电键S C. 减小的阻值 D. 减小的阻值
【答案】D
【解析】
【详解】A.当减小两板间的距离,电容器两端的电压不变,根据,可知,电场强度增大,油滴将向上运动,故A错误;
B.当断开电键S,电容器将放电,电场强度将减小直至为零,因此带电油滴将向下运动,故B错误;
CD.连接电容器的电路相当于断路,而与电容器串联,因此改变的阻值对电路无影响,而若减小的阻值,则电路中总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律
可知回路中电流增大,而由
可知,内电压增大,路端电压减小,而电容器与并联,即电容器两端的电压等于路端电压,所以电容器两端的电压减小,电容器极板间因此而形成的电场
电场减弱,而平衡时对带电油滴有
因此当减小的阻值,带电油滴将向下运动,故C错误,D正确;
故选D。
5. 如图为某一新能源动力电池充电的供电电路图。配电设施的输出电压,升压变压器原、副线圈的匝数比,降压变压器原、副线圈的匝数比。充电桩充电时的额定功率,额定电压,变压器均视为理想变压器。以下计算错误的是( )
A. 升压变压器副线圈两端电压
B. 降压变压器原线圈两端电压
C. 通过输电线上的电流
D. 输电线的总电阻
【答案】C
【解析】
【详解】A.根据,可得升压变压器副线圈两端电压,故A正确,不符合题意;
B.根据,可得降压变压器原线圈两端电压,故B正确,不符合题意;
CD.根据,可得通过输电线上的电流
根据
可得输电线的总电阻,故C错误,符合题意,D正确,不符合题意。
故选C。
6. 如图所示,两根长的空心铝管竖直放置,其中乙管有一条竖直的裂缝。某同学把一块圆柱形的强磁体先后从甲、乙两管的上端由静止放入管口,磁体在管中运动的时间为或,最后都从下端穿出。不计磁体与管壁的摩擦。下列判断正确的是( )
A. 磁体在甲管中运动的时间为
B. 磁体在甲管内下落的过程中,重力势能的减少量大于其克服磁场力的功
C. 磁体在乙管内下落的过程中,乙管中没有产生感应电动势
D. 磁体在乙管内下落的过程中,所受合外力的冲量为0
【答案】B
【解析】
【详解】A.磁体在甲管中运动,使得甲铝管中产生的涡流较大,对磁体产生阻碍运动的磁场力较大,磁体在乙管中运动,由于乙管有一条竖直的裂缝,使得乙管产生的涡流较小,对磁体产生阻碍运动的磁场力较小,磁体在甲管中运动的时间大于磁体在乙管中运动的时间,故磁体在甲管中运动的时间为,A错误;
B.磁体在甲管内下落的过程中,磁体的动能增加,合力对磁铁做正功,故重力对磁体做的功大于磁体克服磁场力做的功,即重力势能的减少量大于磁体克服磁场力的功,B正确;
C.虽然乙管有一条竖直的裂缝,但磁体在乙管内下落的过程中,乙管中仍然会产生感应电动势,C错误;
D.磁体在乙管内下落的过程中,磁体的速度增加,磁体的动量增加,可知合外力的冲量大于0,D错误。
故选B。
7. 某拖拉机的往复式柴油内燃机利用迪塞尔循环进行工作,该循环由两个绝热过程、一个等压过程和一个等容过程组成。如图所示为一定质量的理想气体经历的迪塞尔循环,则( )
A. 在状态和时气体温度
B. 过程,气体对外界做功、内能减少
C. 过程,气体增加的内能小于该过程吸收的热量
D. 完成一次循环过程,气体对外界做的功大于吸收的热量
【答案】C
【解析】
【详解】A.据题意,结合题图可知,气体从c到d为绝热膨胀,则,
根据
可知
则温度降低;气体从d到a,体积不变,压强减小,则温度降低,则该气体在状态c的温度高于在状态a时的温度,故A错误;
B.a→b过程为绝热压缩,外界对气体做功,
则
即外界对气体做的功全部用于增加内能,故B错误;
C.过程中体积增大,气体对外做功,即
根据热力学第一定律
可知
即增加的内能小于该过程吸收的热量,故C正确;
D.根据pV图像与V轴围成的面积表示气体做功的大小,可知一次循环过程中气体对外界做的功
而一次循环过程整个过程气体内能变化为零,则整个过程
即在一次循环过程中气体吸收的热量大于气体对外界做的功,故D错误。
故选C。
二、多项选择题(本题共3小题,每题6分,共18分,漏选得3分,错选或多选不得分)
8. 党的二十大报告中,习近平总书记明确指出要实施科技兴国战略,强调科技是第一生产力,则下列关于现代科技前沿磁流体发电和加速度相关说法正确的是( )
A. 图甲是磁流体发电机结构示意图,由图可以判断出A板是发电机的负极
B. 图甲中,稳定时AB间形成的电场方向从A板指向B板
C. 图乙是回旋加速器的示意图,要使粒子获得的最大动能增大,可增大加速电压U
D. 图乙中可增加D型盒直径来增大粒子的出射动能
【答案】AD
【解析】
【详解】AB.图甲是磁流体发电机结构示意图,由左手定则可知,带正电的粒子向B板偏转,所以B板是发电机的正极,A板是发电机的负极,故稳定时AB间形成的电场方向从B板指向A板,故A正确,B错误;
CD.图乙是回旋加速器的示意图,设回旋加速器D形盒的半径为R,粒子获得的最大速度为,根据牛顿第二定律有
解得
则粒子获得的最大动能为
可知要使粒子获得的最大动能增大,可增大D形盒的半径,与加速电压无关,故C错误,D正确。
故选AD。
9. 如图甲所示,导体框架abcd放置于水平面内,ab平行于cd,导体棒MN与两导轨垂直并与导轨接触良好,整个装置放置于垂直于框架平面的磁场中,磁感应强度B随时间t变化规律如图乙所示,MN始终保持静止。规定竖直向上为磁场正方向,沿导体棒由M到N为感应电流I正方向,水平向右为导体棒所受安培力F的正方向,下列图像中正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】BD
【解析】
【详解】AB.由题图乙可知,在0~2s时间内,磁感应强度先均匀减小,后反向均匀增大,可知大小不变,由电磁感应定律可知,回路中产生的感应电动势大小不变,感应电流大小不变,由楞次定律可知,回路中的感应电流方向是逆时针方向,即由M到N,为正方向,在2~4s时间内,磁感应强度由负方向最大先均匀减小零,后正方向均匀增大,可知大小不变,回路中感应电流大小不变,由楞次定律可知,回路中的感应电流方向是顺时针方向,即由N到M,是负方向,A错误,B正确;
CD.由左手定则可知,在0~1s时间内,电流I是正方向,B是正方向,导体棒MN受安培力F方向水平向右,由,可知,B均匀减小,安培力均匀减小,在1~2s时间内,电流I是正方向,B是负方向,导体棒MN受安培力F方向水平向左,B均匀增大,安培力均匀增大;在2~3s时间内,电流I是负方向,磁感应强度是负方向,且逐渐减小,因此安培力方向为正方向,逐渐减小;在3~4s时间内,电流是负方向,磁感应强度是正方向,且逐渐增大,因此安培力F方向是负方向,逐渐增大,C错误,D正确。
故选BD。
10. 如图所示,两长直通电导线电流方向相同(图中未标记),导线1放置在粗糙水平桌面上,导线2沿着以导线1为圆心的圆轨迹转动,导线1始终静止在桌面上,所受的摩擦力与导线2转过的角度之间的关系如图所示,以水平向右为正方向,则( )
A. 两通电导线间作用力为吸引力
B. 导线1所受的安培力先变小后变大
C. 导线2的初始位置一定在导线1右侧的水平面上
D. 当导线1受到的摩擦力最大时,水平面对它的支持力最小
【答案】AC
【解析】
【详解】AC.由题可知,两根导线中电流方向相同,表现为吸引力;根据图像,导线1的初始摩擦力方向水平向左,可知导线2在导线1右侧的水平面上,故AC正确;
B.由于两导线电流大小不变,且距离不发生变化,导线1所受的安培力的大小不变,故B错误;
D.当导线2在导线1右侧或左侧的水平面上时,导线1受到的安培力的水平分量最大,此时导线1受到的摩擦力最大,水平面对它的支持力与重力大小相等;当导线2在导线1的正上方时,导线1受到的安培力的竖直分量最大,水平分量为零,因此导线1不受摩擦力作用,同时导线1受到的支持力是最小的,故D错误。
故选AC。
第Ⅱ卷(非选择题)
三、实验题(两小题,共16分)
11. 某工厂为了复制生产某合金金属管,需要测量其中空部分的面积。图(a)为该种金属管的横截面,现截取一段粗细均匀的金属管进行测量:
(l)用毫米刻度尺测得该段金属管的长度为L,用螺旋测微器测量金属管的外径d,如图(b)所示,则读数d=________mm;
(2)用多用电表测量该段金属管的阻值:机械调零后,选择“×1Ω”挡,将两表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使电表指针指到表盘________(选填“左”或“右”)侧的零刻度处;两表笔接触金属管的两端,读数如图(c)所示,则阻值________Ω;完成测量后,把选择开关拨至交流电压最大值挡;
(3)通过查表得知该合金材料的电阻率为,则金属管中空部分的面积为________。(结果用字母符号表示)
【答案】 ①. 9.950mm ②. 右 ③. ④.
【解析】
【详解】(1)[1]用螺旋测微器测量金属管的外径
(2)[2]将两表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使电表指针指到表盘右侧的零刻度处;
[3]欧姆表测得的阻值
(3)[4]根据电阻定律,有
故横截面积为
则金属管中空部分的面积为
12. 甲、乙两同学分别用不同的方案做“验证动量守恒定律”实验。
(1)甲同学用如图所示的装置研究小球在斜槽末端碰撞时动量是否守恒。点是小球抛出点在地面上的垂直投影,实验时先让质量为的入射小球多次从斜槽上位置由静止释放,通过白纸和复写纸找到其平均落地点的位置,测出平抛射程(称为第一次操作)。然后,把半径相同质量为的被碰小球静置于斜槽末端,仍将入射小球从斜槽上位置由静止释放,与被碰小球发生正碰,并多次重复该操作,两小球平均落地点位置分别为、,测出、(称为第二次操作)。在实验误差允许范围内,若满足关系式,则可以认为两球碰撞前后的动量守恒。
①下列关于本实验条件的叙述,正确的是_____。(选填选项前的字母)
A.同一组实验中,入射小球必须从同一位置由静止释放
B.入射小球的质量必须大于被碰小球的质量
C.斜槽倾斜部分必须光滑
D.斜槽末端必须水平
②若第二次操作时,入射小球从斜槽上静止释放的位置低于,其他操作都正确的情况下,实验结果为_____(选填“>”“<”或“=”)。
(2)乙同学用如图所示的装置利用气垫导轨验证滑块碰撞过程中的动量守恒。其主要实验步骤如下,请回答下列问题。
①滑块A、B(均包括挡光片)的质量分别为、;用游标卡尺测得挡光片的宽度均为。
②充气后,调节气垫导轨下面的旋钮,导轨左侧放一个滑块并推动滑块,滑块通过两个光电门时,若与光电门1、2相连的计时器测得的挡光时间相等,说明气垫导轨已经调节水平。
③滑块B放在两个光电门之间,滑块A向左挤压导轨架上的轻弹簧,并释放滑块A,滑块A一直向右运动,与光电门1相连的计时器的示数只有一个,为,与光电门2相连的计时器的示数有两个,先后为、。
④在实验误差允许范围内,若表达式_____(用测得的物理量表示)成立,说明滑块A、B碰撞过程中动量守恒。若表达式_____(仅用、和表示)成立,说明滑块A、B碰撞过程中机械能和动量均守恒。
【答案】(1) ①. ABD ②.
(2) ①. ②.
【解析】
【小问1详解】
①[1]A.同一组实验中,必须让小球从同一位置下滑,保证小球运动到斜槽末端水平位置时速度相等,故A正确;
B.两个小球碰撞后,入射小球不能够被反弹或者速度为零,所以入射小球的质量必须大于被碰小球的质量,故B正确;
C.因为每次运动都是相同的,就可以保证小球每次运动到斜槽末端速度相等,所以不需要斜槽部分是光滑的,故C错误;
D.为保证两个小球碰撞是水平方向对心碰撞,之后两个小球均做平抛运动,能够用平抛的水平位移表示小球碰撞前后的速度,所以斜槽末端必须是水平的,故D正确。
故选ABD。
②[2]小球平抛运动竖直高度相等,根据,
解得
如果两次高度相同,入射球碰前的落地点为,碰后的落地点为,被碰小球碰后的落地点为,则有
结合上述有,,
解得
但是第二次的释放位置偏低导致第二次对应的总动量小于第一次操作的总动量,即。
【小问2详解】
④[1]实验要验证的关系式为
以滑块A的初速度方向为正方向,则有,,
则
[2]若两滑块发生的是弹性碰撞,则
又
联立可得。
四、计算题(3小题,共38分)
13. 某品牌“锁鲜包”采用了气调保鲜技术,通过向包装内充入惰性气体,隔绝氧气和抑制细菌生长。如图所示,某锁鲜包容积为800ml,上表面包装盖面积为60cm2,包内盛放质量为350g、体积为300mL的辣鸭脖。在温度为,压强为p1=0.95×105Pa的低温车间里封装完毕后,通过冷链运输至各销售门店,由于温度改变,锁鲜包封装膜“鼓起”的体积为锁鲜包容积的2.5%。已知销售门店的温度,大气压强,锁鲜包内外温度始终一致,求:
(1)在门店销售时,锁鲜包内的气体压强p2(结果保留四位有效数字);
(2)若上表面包装盖与包装盒体的粘合力为10N,在常温常压条件下,请判断锁鲜包上盖会不会涨开。
【答案】(1)1.015×105Pa
(2)锁鲜包不会涨开
【解析】
【小问1详解】
封装时锁鲜包的气体体积
热力学温度
在门店销售时,封装时锁鲜包的气体体积
热力学温度
根据理想气体状态方程可得
解得
【小问2详解】
设包装盖受到的粘合力为F,由受力分析可得
解得
所以锁鲜包不会涨开
14. 如图所示,质量不同、电荷量均为的正离子先后从孔飘入电压为的加速电场,然后射入板间距离为的平行板电容器中,电容器两极板间有垂直纸面向外。磁感应强度大小为的匀强磁场。通过调节电容器的电压使先后进入的不同离子都沿直线穿过,并从中点且垂直边界进入圆形区域,该区域磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小未知,不计离子的重力。
(1)若离子质量为,求电容器两极板间的电压;
(2)若质量为的离子垂直边界射出磁场,求从点射出磁场的离子质量。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
设离子经加速电场加速后获得的速度为,由动能定理得
离子进入电容器后沿直线运动,有
得
【小问2详解】
设区域磁场的磁感应强度大小为,圆形区域半径为,设离子质量为,由动能定理得
由洛伦兹力提供向心力得
得离子的运动半径
由几何关系可知:质量为的离子运动半径
质量为的离子运动半径为,由几何关系,有
解得
所以
即
15. 如图,在光滑的水平桌面上固定两根平行光滑金属导轨,导轨间距L=1m,导轨左侧足够长,右端虚线MN与两导轨所围区域内有垂直桌面向下、磁感应强度大小B=0.5T的匀强磁场。在导轨间ab处放置质量加m1=0.3kg、阻值R1=2Ω的金属棒L1,cd处放置质量m2=0.1kg、阻值R2=3Ω的金属棒L2,两棒均与导轨垂直且良好接触,长度均为1m。在abNM区域还存在方向与金属棒平行的匀强电场。一半径R=0.8m加的竖直光滑圆轨道末端恰好在MN的中点处,轨道末端恰好与桌面相切。现将一质量m=0.1kg的带电小球从圆轨道的最高点释放,小球在abNM电场、磁场区域沿直线运动,以水平速度v0垂直碰撞金属棒L1中点处。设小球与金属棒L1发生弹性碰撞,整个过程小球的电荷量不变且碰后从MN间飞出。导轨电阻不计,已知在运动过程中L1、L2不会相碰,取g=10m/s2。
(1)求匀强电场的电场强度大小E。
(2)求小球与金属棒L1碰撞后瞬间,L1两端的电压U
(3)整个过程中,金属棒L1与金属棒L2之间的距离减少了多少?
【答案】(1);(2);(3)
【解析】
【详解】(1)设小球进入abNM时的速度大小为v0,根据机械能守恒定律有
①
解得
②
小球在abNM中沿直线运动时,所受电场力与洛伦兹力平衡,即
③
解得
④
(2)设小球与金属棒L1碰撞后瞬间L1的速度为v1,规定水平向左为正方向,根据动量守恒定律有
⑤
根据机械能守恒定律有
⑥
联立②⑤⑥并代入数据解得
⑦
L1产生的感应电动势大小为
⑧
根据闭合电路欧姆定律可得
⑨
(3)最终L1和L2将达到公共速度v,根据动量守恒定律有
⑩
解得
⑪
对L2根据动量定理有
⑫
设整个过程中,金属棒L1与金属棒L2之间的距离减少了,根据法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律有
⑬
联立⑪⑫⑬并代入数据解得
⑭
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2025-2026学年度第二学期第一次月考考试
高二 物理试卷
考试时间75分钟,满分100分
一、单项选择题(本题共7小题,每题4分,共28分,每小题只有一个选项符合题意。)
1. 下列关于分子动理论知识,说法正确的是( )
A. 图甲中茶叶蛋的蛋清呈灰黑色,原因是酱油的色素分子通过布朗运动到了蛋清中
B. 图乙为封闭容器内气体分子运动的示意图,若瓶内气体温度升高,则每个气体分子的动能都增加
C. 图丙为氧气分子在不同温度下的速率分布图像,由图可知状态③时的温度比状态①、②时都低
D. 图丁为分子间作用力和分子势能随分子间距离变化的关系图线,其中①表示分子间作用力随分子间距离的变化关系图线,②表示分子势能随分子间距离的变化关系图线
2. 如图所示,在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,产生的电动势随时间变化的规律如下图所示。已知线框内阻为1.0Ω,外接灯泡的电阻为9.0Ω,则( )
A. 电压表的示数为20V
B. 电路中的电流方向每秒改变10次
C. t=0时刻,线圈处于中性面
D. 电动势的瞬时值表达式为(V)
3. 如图所示为一质点做简谐运动的位移与时间关系图像。根据图像,下列表述正确的是( )
A. 质点的振幅为4cm
B. 质点的位移随时间变化的表达式为
C. 时,质点的速度和加速度方向相同
D. 从到的时间内,质点运动的路程为6cm
4. 如图所示,在竖直放置的电路中,、均为可变电阻,平行板电容器的极板水平放置,电源内阻不能忽略。闭合电键S,电路达到稳定时,带电油滴悬浮在两板之间静止不动。如果仅改变下列某一个条件,油滴仍能静止不动的是( )
A. 减小两板间的距离 B. 断开电键S C. 减小的阻值 D. 减小的阻值
5. 如图为某一新能源动力电池充电的供电电路图。配电设施的输出电压,升压变压器原、副线圈的匝数比,降压变压器原、副线圈的匝数比。充电桩充电时的额定功率,额定电压,变压器均视为理想变压器。以下计算错误的是( )
A. 升压变压器副线圈两端电压
B. 降压变压器原线圈两端电压
C. 通过输电线上的电流
D. 输电线的总电阻
6. 如图所示,两根长的空心铝管竖直放置,其中乙管有一条竖直的裂缝。某同学把一块圆柱形的强磁体先后从甲、乙两管的上端由静止放入管口,磁体在管中运动的时间为或,最后都从下端穿出。不计磁体与管壁的摩擦。下列判断正确的是( )
A. 磁体在甲管中运动的时间为
B. 磁体在甲管内下落的过程中,重力势能的减少量大于其克服磁场力的功
C. 磁体在乙管内下落的过程中,乙管中没有产生感应电动势
D. 磁体在乙管内下落的过程中,所受合外力的冲量为0
7. 某拖拉机的往复式柴油内燃机利用迪塞尔循环进行工作,该循环由两个绝热过程、一个等压过程和一个等容过程组成。如图所示为一定质量的理想气体经历的迪塞尔循环,则( )
A. 在状态和时气体温度
B. 过程,气体对外界做功、内能减少
C. 过程,气体增加的内能小于该过程吸收的热量
D. 完成一次循环过程,气体对外界做的功大于吸收的热量
二、多项选择题(本题共3小题,每题6分,共18分,漏选得3分,错选或多选不得分)
8. 党的二十大报告中,习近平总书记明确指出要实施科技兴国战略,强调科技是第一生产力,则下列关于现代科技前沿磁流体发电和加速度相关说法正确的是( )
A. 图甲是磁流体发电机结构示意图,由图可以判断出A板是发电机的负极
B. 图甲中,稳定时AB间形成的电场方向从A板指向B板
C. 图乙是回旋加速器的示意图,要使粒子获得的最大动能增大,可增大加速电压U
D. 图乙中可增加D型盒直径来增大粒子的出射动能
9. 如图甲所示,导体框架abcd放置于水平面内,ab平行于cd,导体棒MN与两导轨垂直并与导轨接触良好,整个装置放置于垂直于框架平面的磁场中,磁感应强度B随时间t变化规律如图乙所示,MN始终保持静止。规定竖直向上为磁场正方向,沿导体棒由M到N为感应电流I正方向,水平向右为导体棒所受安培力F的正方向,下列图像中正确的是( )
A. B.
C. D.
10. 如图所示,两长直通电导线电流方向相同(图中未标记),导线1放置在粗糙水平桌面上,导线2沿着以导线1为圆心的圆轨迹转动,导线1始终静止在桌面上,所受的摩擦力与导线2转过的角度之间的关系如图所示,以水平向右为正方向,则( )
A. 两通电导线间作用力为吸引力
B. 导线1所受的安培力先变小后变大
C. 导线2的初始位置一定在导线1右侧的水平面上
D. 当导线1受到的摩擦力最大时,水平面对它的支持力最小
第Ⅱ卷(非选择题)
三、实验题(两小题,共16分)
11. 某工厂为了复制生产某合金金属管,需要测量其中空部分的面积。图(a)为该种金属管的横截面,现截取一段粗细均匀的金属管进行测量:
(l)用毫米刻度尺测得该段金属管的长度为L,用螺旋测微器测量金属管的外径d,如图(b)所示,则读数d=________mm;
(2)用多用电表测量该段金属管的阻值:机械调零后,选择“×1Ω”挡,将两表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使电表指针指到表盘________(选填“左”或“右”)侧的零刻度处;两表笔接触金属管的两端,读数如图(c)所示,则阻值________Ω;完成测量后,把选择开关拨至交流电压最大值挡;
(3)通过查表得知该合金材料的电阻率为,则金属管中空部分的面积为________。(结果用字母符号表示)
12. 甲、乙两同学分别用不同的方案做“验证动量守恒定律”实验。
(1)甲同学用如图所示的装置研究小球在斜槽末端碰撞时动量是否守恒。点是小球抛出点在地面上的垂直投影,实验时先让质量为的入射小球多次从斜槽上位置由静止释放,通过白纸和复写纸找到其平均落地点的位置,测出平抛射程(称为第一次操作)。然后,把半径相同质量为的被碰小球静置于斜槽末端,仍将入射小球从斜槽上位置由静止释放,与被碰小球发生正碰,并多次重复该操作,两小球平均落地点位置分别为、,测出、(称为第二次操作)。在实验误差允许范围内,若满足关系式,则可以认为两球碰撞前后的动量守恒。
①下列关于本实验条件的叙述,正确的是_____。(选填选项前的字母)
A.同一组实验中,入射小球必须从同一位置由静止释放
B.入射小球的质量必须大于被碰小球的质量
C.斜槽倾斜部分必须光滑
D.斜槽末端必须水平
②若第二次操作时,入射小球从斜槽上静止释放的位置低于,其他操作都正确的情况下,实验结果为_____(选填“>”“<”或“=”)。
(2)乙同学用如图所示的装置利用气垫导轨验证滑块碰撞过程中的动量守恒。其主要实验步骤如下,请回答下列问题。
①滑块A、B(均包括挡光片)的质量分别为、;用游标卡尺测得挡光片的宽度均为。
②充气后,调节气垫导轨下面的旋钮,导轨左侧放一个滑块并推动滑块,滑块通过两个光电门时,若与光电门1、2相连的计时器测得的挡光时间相等,说明气垫导轨已经调节水平。
③滑块B放在两个光电门之间,滑块A向左挤压导轨架上的轻弹簧,并释放滑块A,滑块A一直向右运动,与光电门1相连的计时器的示数只有一个,为,与光电门2相连的计时器的示数有两个,先后为、。
④在实验误差允许范围内,若表达式_____(用测得的物理量表示)成立,说明滑块A、B碰撞过程中动量守恒。若表达式_____(仅用、和表示)成立,说明滑块A、B碰撞过程中机械能和动量均守恒。
四、计算题(3小题,共38分)
13. 某品牌“锁鲜包”采用了气调保鲜技术,通过向包装内充入惰性气体,隔绝氧气和抑制细菌生长。如图所示,某锁鲜包容积为800ml,上表面包装盖面积为60cm2,包内盛放质量为350g、体积为300mL的辣鸭脖。在温度为,压强为p1=0.95×105Pa的低温车间里封装完毕后,通过冷链运输至各销售门店,由于温度改变,锁鲜包封装膜“鼓起”的体积为锁鲜包容积的2.5%。已知销售门店的温度,大气压强,锁鲜包内外温度始终一致,求:
(1)在门店销售时,锁鲜包内的气体压强p2(结果保留四位有效数字);
(2)若上表面包装盖与包装盒体的粘合力为10N,在常温常压条件下,请判断锁鲜包上盖会不会涨开。
14. 如图所示,质量不同、电荷量均为的正离子先后从孔飘入电压为的加速电场,然后射入板间距离为的平行板电容器中,电容器两极板间有垂直纸面向外。磁感应强度大小为的匀强磁场。通过调节电容器的电压使先后进入的不同离子都沿直线穿过,并从中点且垂直边界进入圆形区域,该区域磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小未知,不计离子的重力。
(1)若离子质量为,求电容器两极板间的电压;
(2)若质量为的离子垂直边界射出磁场,求从点射出磁场的离子质量。
15. 如图,在光滑的水平桌面上固定两根平行光滑金属导轨,导轨间距L=1m,导轨左侧足够长,右端虚线MN与两导轨所围区域内有垂直桌面向下、磁感应强度大小B=0.5T的匀强磁场。在导轨间ab处放置质量加m1=0.3kg、阻值R1=2Ω的金属棒L1,cd处放置质量m2=0.1kg、阻值R2=3Ω的金属棒L2,两棒均与导轨垂直且良好接触,长度均为1m。在abNM区域还存在方向与金属棒平行的匀强电场。一半径R=0.8m加的竖直光滑圆轨道末端恰好在MN的中点处,轨道末端恰好与桌面相切。现将一质量m=0.1kg的带电小球从圆轨道的最高点释放,小球在abNM电场、磁场区域沿直线运动,以水平速度v0垂直碰撞金属棒L1中点处。设小球与金属棒L1发生弹性碰撞,整个过程小球的电荷量不变且碰后从MN间飞出。导轨电阻不计,已知在运动过程中L1、L2不会相碰,取g=10m/s2。
(1)求匀强电场的电场强度大小E。
(2)求小球与金属棒L1碰撞后瞬间,L1两端的电压U
(3)整个过程中,金属棒L1与金属棒L2之间的距离减少了多少?
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