精品解析:安徽蚌埠北大培文等多校2025-2026学年高二下学期6月阶段检测物理试卷
2026-07-06
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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) | 安徽省 |
| 地区(市) | 蚌埠市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 1.22 MB |
| 发布时间 | 2026-07-06 |
| 更新时间 | 2026-07-06 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-06 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58675883.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
高二6月物理
注意事项:
1.答题前,务必将自己的个人信息填写在答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。
一、单项选择题:本题共8小题,每小题4分,共32分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 关于电磁场与电磁波,下列说法正确的是( )
A. 麦克斯韦通过实验证实了电磁波的存在
B. 电磁波和声波一样,传播都需要介质
C. 变化的磁场一定产生变化的电场
D. 电磁波在真空中的传播速度与其频率无关,均约为
【答案】D
【解析】
【分析】本题以电磁场理论发展史及电磁波特性为情景,考查麦克斯韦与赫兹的贡献、电磁波与机械波的区别等知识,考查考生的物理观念。
【详解】A.麦克斯韦从理论上预言了电磁波的存在,赫兹通过实验证实了电磁波,故A错误;
B.电磁波传播不需要介质,故B错误;
C.均匀变化的磁场可能产生恒定的电场,故C错误;
D.电磁波在真空中传播速度恒为光速c,与频率无关,故D正确。
故选D。
2. 2025年3月9日,我国科研人员成功研制碳14核电池“烛龙一号”,可为脑机接口、心脏起搏器等长久供电。碳14的半衰期长达5730年,其衰变方程为。已知的质量分别为、、,真空中光速为c,则( )
A. 碳14发生的是衰变
B. 的结合能大于的结合能
C. 此衰变释放的能量为
D. 1mol的经过5730年后剩余0.5mol未衰变
【答案】D
【解析】
【详解】A.碳14衰变后原子序数增加1,说明释放的是粒子(电子),而非粒子(氦核),故A错误;
B.结合能越大,原子核越稳定。碳14发生衰变说明其结合能小于生成物氮14的结合能,故B错误;
C.衰变释放的能量由质量亏损决定,公式为,选项C中多余的无依据,故C错误;
D.半衰期指半数原子衰变的时间,1mol碳14经过5730年(一个半衰期)后剩余0.5mol未衰变,故D正确。
故选D。
3. 如图1所示,一个鱼漂静止漂浮在水面上,此时水面恰好与鱼漂上的刻度O齐平(O为鱼漂的平衡位置)。现用手将鱼漂向下按压,使水面与鱼漂上的刻度M齐平后松手,鱼漂沿竖直方向做简谐运动,运动至最高点时,水面与刻度N齐平。以向上为正方向,从时刻开始,鱼漂的位移—时间图像如图2所示。在鱼漂运动过程中,下列说法正确的是( )
A. 水面与刻度O齐平时,鱼漂的速度最大,加速度为零
B. 水面与刻度N齐平时,鱼漂的加速度方向向上且最大
C. M、N之间的距离等于鱼漂做简谐运动的振幅
D. 由位移图像可知,时刻,鱼漂的速度为正方向的最大值
【答案】A
【解析】
【分析】本题以鱼漂在水中的简谐运动为情景,考查平衡位置的动力学特征、振幅概念及位移图像物理意义的综合应用,考查考生的科学思维。
【详解】A.水面与O齐平时,鱼漂处于平衡位置,回复力为零,加速度为零,简谐运动中平衡位置速度最大,故A正确;
B.水面与N齐平时,鱼漂向上运动到最高点(位移为正的最大值),回复力向下,加速度向下且最大,故B错误;
C.振幅是平衡位置到最大位移处的距离,M、N之间的距离为2倍振幅,故C错误;
D.图像时刻位移为0且斜率为负,则速度为负方向最大值,故D错误。
故选A。
4. 一定质量的理想气体经a→b→c→a三个过程后回到初始状态a,其图像如图所示,ab段和bc段分别平行于纵轴和横轴,ca段为双曲线的一部分。下列说法正确的是( )
A. a→b过程中,气体体积不变,压强增大,气体分子数密度增大
B. b→c过程中,气体压强不变,体积减小,分子平均动能增大
C. c→a过程中,气体温度不变,压强减小的微观原因是气体分子数密度减小,单位时间内器壁单位面积受到的分子冲量减小
D. a、b、c三个状态中,a状态的气体分子平均动能最大
【答案】C
【解析】
【分析】本题以理想气体状态变化的图像为情景,考查气体压强的微观解释,包括压强的微观本质、分子数密度与分子平均动能对压强的影响,考查考生的物理观念与科学思维。
【详解】A.ab过程为等容变化,气体体积不变,因此分子数密度不变,故A错误;
B.bc过程为等压变化,气体体积减小,温度降低,分子平均动能减小,故B错误;
C.ca过程为等温变化,气体温度T不变,分子平均动能不变,体积增大,分子数密度减小,单位时间内器壁单位面积受到的冲量减小,因此压强减小,故C正确;
D.由理想气体状态方程,pV值越大,温度T越高,b状态的pV值最大,因此温度最高,分子平均动能最大,故D错误。
故选C。
5. 2025年为国际量子科学与技术年(IYQ)。两种不同尺寸的量子点分别发出蓝光和黄光,用它们分别照射同一光电管,产生的光电流与电压的关系如图中a和b所示。、、电子电荷量e及普朗克常量h均为已知量,则( )
A. a对应的是蓝光
B. 蓝光的饱和电流比黄光大
C. 黄光照射时光电子的最大初动能为
D. 蓝光和黄光的频率差为
【答案】D
【解析】
【详解】A.根据图示可知,遏止电压
根据
可知
由于蓝光的频率大于黄光的频率,可知,a对应的是黄光,故A错误;
B.结合上述可知,a对应的是黄光,b对应的是蓝光,根据图示可知,蓝光的饱和电流比黄光小,故B错误;
C.结合上述,a对应的是黄光,则黄光照射时光电子的最大初动能为,故C错误;
D.结合上述有,
解得,故D正确。
故选D。
6. A、B两条小船相距12m静止漂浮在湖面上。一列可视为简谐波的水波沿A、B连线方向传播,两船每秒各上下起伏1次(一个周期)。当A船在波峰时,B船恰好在波谷,且A、B之间还有一个波峰,则该水波的波速大小为( )
A. 4m/s B. 6m/s C. 8m/s D. 12m/s
【答案】C
【解析】
【分析】本题以水波中两小船起伏为情景,考查通过波形空间关系建立波长与距离的联系、波速公式的应用等知识,考查考生的科学思维。
【详解】两船每秒上下起伏1次,故波的频率。
A船在波峰,B船在波谷,且A、B之间还有一个波峰,则A、B间距等于1.5个波长,
解得
波速
故选C。
7. 如图所示为氢原子能级图,巴耳末系的谱线是氢原子从的能级跃迁到时释放出的,从至的谱线称为至的谱线称为。其中的波长约为,则巴耳末系的谱线中的波长约为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】对谱线,则
对谱线,则
可得
解得
故选A。
8. 如图所示,木块A、B的质量均为m,C的质量为3m。A与B通过竖直轻弹簧拴接后静止于水平地面上,此时弹簧压缩量为。C从B正上方高h处由静止自由下落,与B发生完全非弹性碰撞后粘连在一起。A、B、C均可视为质点,若运动过程中A恰好不离开地面,弹簧始终在弹性限度内,则h为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】本题以物块自由下落与弹簧连接体的碰撞为情景,考查动量守恒定律、机械能守恒定律及弹簧临界条件的综合应用,考查考生的科学思维。
【详解】初始弹簧压缩量为,对B有
得
A恰好不开离地,B、C上升到最高点时,弹簧伸长量
两状态弹性势能相等,故从B、C碰后瞬间到A刚离地,弹簧弹性势能不变,由机械能守恒
解得
C与B碰撞过程动量守恒
得
C自由落体
解得
故选B。
二、多项选择题:本题共2小题,每小题5分,共10分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
9. 下列关于分子动理论的说法中,正确的是( )
A. 悬浮在液体中的固体颗粒越大,固体颗粒的无规则运动越明显
B. 温度是物体内分子平均动能的标志,温度相同的不同物体,分子的平均动能一定相同
C. 扩散现象只能发生在气体和液体中,固体之间不会发生扩散现象
D. 当分子间的距离增大时,分子间的引力和斥力都减小,斥力减小得更快
【答案】BD
【解析】
【分析】本题以分子动理论的核心概念为考查载体,覆盖布朗运动、温度的微观意义、分子间作用力、扩散现象等考点,考查学生对分子动理论基本规律的理解与辨析能力。
【详解】A.布朗运动的本质是液体分子无规则运动对悬浮颗粒的撞击不平衡导致的,固体颗粒越小,无规则运动越明显,故A错误;
B.温度的微观意义是分子平均动能的标志,温度相同则分子平均动能相同,与物质种类无关,故B正确;
C.扩散现象可以发生在气体、液体和固体中,只是固体的扩散速率较慢,故C错误;
D.分子间的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小,且斥力减小得更快,故D正确。
故选BD。
10. 如图所示,一电阻不计的“箭形”金属导轨abc和ade固定在绝缘的水平面上,abd是边长为l的正三角形,a处有小缝隙(大小可忽略),bc平行于de,间距为l。导轨处存在竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场。质量为m、长为l、电阻不计的导体棒MN垂直导轨静止,单位长度电阻为、长为l的导体棒gh在外力作用下以垂直于bd的速度从a匀速运动到bd,gh始终平行于bd且与导轨接触良好,gh运动到bd处时MN刚好不滑动。MN与两导轨间的动摩擦因数相同,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g。关于此过程,下列说法正确的是( )
A. 回路中电流逐渐变大
B. 回路中电流大小始终为
C. MN与导轨间的动摩擦因数为
D. gh克服安培力做的功为
【答案】BC
【解析】
【分析】本题以导体棒在匀强磁场中的运动为背景,考查法拉第电磁感应定律、平衡等知识,意在考查考生的分析与理解能力。
【详解】AB.gh在运动的时间t内,位移
产生的感应电动势大小
得,故A错误,B正确;
C.MN刚好不滑动,有
得,故C正确;
D.位移为x时,gh的有效长度
安培力大小
由图像面积可知,克服安培力做功,故D错误。
故选BC。
三、非选择题:本题共5小题,共58分。
11. 某物理兴趣小组利用数字化实验平台探究封闭气体的状态变化规律,实验装置如图1所示。注射器前端通过胶管与气体压强传感器相连,传感器与数据采集器、计算机连接,可实时采集气体的压强数据。注射器内封闭了一定质量的空气,实验过程中需保持气体温度不变。
(1)关于该实验的操作规范,下列说法正确的是( )
A. 实验时用手握住注射器前端,便于控制柱塞的推拉速度
B. 推拉柱塞时应缓慢操作,待示数稳定后再采集数据,可减小温度变化带来的误差
C. 快速推拉柱塞可缩短实验时间,不会引起气体温度变化
D. 不需要在柱塞与筒壁间涂润滑油
(2)该同学在操作规范、不漏气的前提下,测得多组数据并作出图线,发现图线不过坐标原点,如图2所示。图中截距对应的体积代表的物理含义是________。
(3)重新封闭相同的气体,升高环境温度后再次实验,得到新图线,下列说法正确的是( )
A. 图线的截距增大 B. 图线的斜率增大
【答案】(1)B (2)连接注射器与传感器的胶管内气体的体积(意思对即可) (3)B
【解析】
【分析】本题以注射器探究等温变化为情景,考查实验操作规范、数据图像处理及误差分析等知识,考查考生的科学探究素养。
【小问1详解】
A.手握注射器前端会使气体温度改变,故A错误;
B.缓慢推拉使气体保持等温,稳定后读数误差小,故B正确;
C.快速推拉使气体温度改变,偏离等温条件,影响实验结果,故C错误;
D.涂润滑油可保证气密性,防止漏气,不可省略,故D错误。
故选B。
【小问2详解】
设胶管内气体体积为,根据玻意耳定律有
变形得,故为胶管内气体的体积,该部分体积不随柱塞移动而改变,导致图线不过原点。
【小问3详解】
A.由
得
图线斜率
由胶管体积决定,不随温度变化,故A错误;
B.温度升高时,T增大,斜率一定增大,故B正确。
故选B。
12. 某实验小组用插针法测定平行玻璃砖的折射率,装置如图1所示。
(1)关于实验操作与误差控制,下列说法正确的是( )
A. 插针时间距应适当大些,可减小作图误差
B. 为减小测量误差,入射角应尽可能大,接近
C. 若玻璃砖上下表面不平行,无法用插针法测量折射率
(2)如图2所示,以入射点O为圆心作圆,圆与入射光线交于A点,与折射光线交于B点,过A、B分别作法线的垂线,垂足为C、D。多次改变入射角,以相同的半径作圆,记录多组AC、BD线段长度,以BD长度为y轴、AC长度为x轴建立直角坐标系,画出图像如图3所示,得到一条过原点的直线,测得直线的斜率为k,则玻璃的折射率_________。
(3)三位同学绘制界面或法线时出现了不同的操作误差:甲同学将界面间距画得比玻璃砖实际宽度大,如图4(a)所示;乙同学将界面间距画得比玻璃砖实际宽度小,如图4(b)所示;丙同学绘制法线时出现误差:原本法线与界面的夹角应为,但误将其画成,与界面的夹角为,如图4(c)所示。其他操作均正确,则甲、乙、丙测得的折射率分别___________、_________、__________(均选填“偏大”“偏小”或“不变”)。
【答案】(1)A (2)
(3) ①. 偏小 ②. 偏大 ③. 偏大
【解析】
【小问1详解】
A.间距适当取大,可减小作图时的方向误差,故A正确;
B.入射角过大时,折射光强度弱,不利于插针,且误差增大,故B错误;
C.上下表面不平行时,仍可通过插针法确定折射光线,测量折射率,故C错误。
故选A。
【小问2详解】
圆的半径为R,则:
根据折射率的定义:
得:
因此图像的斜率
即
【小问3详解】
[1] 界面间距画大时,如图1所示,测得的折射角偏大,由偏大,则n偏小;
[2] 界面间距画小时,如图2所示,测得的折射角偏小,偏小,则n偏大;
[3] 法线画偏时,如图3所示,法线与界面夹角为时,测得入射角、折射角均偏小,则有,由折射规律知,入射角减小,折射角减小应小于,故计算的n偏大。
13. 如图所示为气压升降座椅简化模型,座椅为一导热性良好的竖直汽缸,汽缸的质量为M(含座椅,不含活塞),下方固定一活塞,活塞的横截面积为S,活塞与汽缸内壁间无摩擦。无人时,活塞上方封闭气柱高度为,大气压强为,环境温度为,重力加速度为g。求:
(1)无人时,若环境温度缓慢升高至,求汽缸上升的高度;
(2)若保持环境温度不变,质量为3M的小孩坐上座椅(脚离地),求稳定后汽缸下降的距离。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】本题以气压升降座椅为生活情景,考查气体实验定律中的等压变化与等温变化,注重物理建模与字母运算能力,考查考生的科学思维。
【小问1详解】
环境温度上升过程中,气体做等压变化,由盖-吕萨克定律
其中
解得
【小问2详解】
无人时,汽缸受力平衡
可得
小孩坐上后,整体质量为4M
汽缸受力平衡
解得
气体发生等温变化,由玻意耳定律
其中
得
14. 如图所示为电动汽车充电站供电输电系统示意图。配电设施输出有效值为250V的正弦交流电,经升压变压器(匝数比升压后,通过总电阻为R(未知)的输电线输送,再经降压变压器(匝数比)降压至充电桩的额定电压220V,为充电桩供电,充电桩恰好达到额定功率7.92kW,两变压器均为理想变压器。求:
(1)升压变压器副线圈电压
(2)输电线路的总电阻R。
【答案】(1)2000V
(2)
【解析】
【分析】本题以电动汽车充电站远距离输电为科技应用情景,考查对理想变压器规律及输电线路电压分配关系的深度理解,凸显科学思维与科学论证素养。
【小问1详解】
由
得
【小问2详解】
由
得
输电线电压降
充电桩电流
由
得
由欧姆定律
15. 如图所示,电子连续不断地从阴极K无初速度地逸出,在阳极A上有个小孔,电子加速后通过小孔均沿偏转极板的水平中轴线进入两偏转极板间。已知加速电压为,偏转极板长为L,板间距离为d,两极板上施加交变电压使得电子在两极板间发生不同程度的偏转。已知电子能全部通过偏转极板,且通过偏转极板的时间极短,可认为偏转极板间电压在电子通过时保持不变。在偏转极板右侧垂直中轴线固定一足够大的屏幕N,屏幕与中轴线交于O点,偏转极板右边缘到屏幕N的距离为D,电子的电荷量大小为e,质量为m,电子间相互作用及重力不计。求:
(1)电子射出偏转极板时距离中轴线的最大距离及竖直方向的最大速度的大小;
(2)若偏转极板右侧为无磁场的真空区域,电子从极板射出后沿直线运动,最终打在屏幕N上,求屏幕上亮线的总长度;
(3)若偏转极板右侧施加沿中轴线水平向右的匀强磁场,磁感应强度大小为则电子打到屏幕N上会出现一条直线亮斑。以O为原点,在屏幕上建立平面直角坐标系(y轴竖直向上,x轴水平),求屏幕上亮斑所在直线的方程。
【答案】(1),
(2)
(3)
【解析】
【分析】本题考查带电粒子在加速电场、偏转电场及匀强磁场中的运动,涉及螺旋运动的合成与分解,考查考生的科学思维。
【小问1详解】
电子经电压加速,由动能定理
得
电子在极板间,当偏转电压为最大值时,产生加速度
通过极板时间
由
得最大位移
由
得竖直方向最大速度
【小问2详解】
电子从偏转极板右边缘到屏幕的匀速运动时间
出极板后又偏转的位移
电子打在屏幕上的最大竖直位移
交变电压正负对称,因此总长度
【小问3详解】
电子进入水平向右的磁场后,速度分解为沿磁场方向的匀速直线运动,垂直磁场的匀速圆周运动,合运动为等距螺旋运动。电子从偏转极板右边缘到屏幕的匀速运动时间为,电子旋转的角速度满足
得
此过程中电子转过的角度
电子做圆周运动的半径
电子出极板时y与线性相关
可得圆周运动半径
如图所示
电子转过角后,x方向位移为2r,结合洛伦兹力方向与交变电压的对称性,得直线方程为
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高二6月物理
注意事项:
1.答题前,务必将自己的个人信息填写在答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。
一、单项选择题:本题共8小题,每小题4分,共32分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 关于电磁场与电磁波,下列说法正确的是( )
A. 麦克斯韦通过实验证实了电磁波的存在
B. 电磁波和声波一样,传播都需要介质
C. 变化的磁场一定产生变化的电场
D. 电磁波在真空中的传播速度与其频率无关,均约为
2. 2025年3月9日,我国科研人员成功研制碳14核电池“烛龙一号”,可为脑机接口、心脏起搏器等长久供电。碳14的半衰期长达5730年,其衰变方程为。已知的质量分别为、、,真空中光速为c,则( )
A. 碳14发生的是衰变
B. 的结合能大于的结合能
C. 此衰变释放的能量为
D. 1mol的经过5730年后剩余0.5mol未衰变
3. 如图1所示,一个鱼漂静止漂浮在水面上,此时水面恰好与鱼漂上的刻度O齐平(O为鱼漂的平衡位置)。现用手将鱼漂向下按压,使水面与鱼漂上的刻度M齐平后松手,鱼漂沿竖直方向做简谐运动,运动至最高点时,水面与刻度N齐平。以向上为正方向,从时刻开始,鱼漂的位移—时间图像如图2所示。在鱼漂运动过程中,下列说法正确的是( )
A. 水面与刻度O齐平时,鱼漂的速度最大,加速度为零
B. 水面与刻度N齐平时,鱼漂的加速度方向向上且最大
C. M、N之间的距离等于鱼漂做简谐运动的振幅
D. 由位移图像可知,时刻,鱼漂的速度为正方向的最大值
4. 一定质量的理想气体经a→b→c→a三个过程后回到初始状态a,其图像如图所示,ab段和bc段分别平行于纵轴和横轴,ca段为双曲线的一部分。下列说法正确的是( )
A. a→b过程中,气体体积不变,压强增大,气体分子数密度增大
B. b→c过程中,气体压强不变,体积减小,分子平均动能增大
C. c→a过程中,气体温度不变,压强减小的微观原因是气体分子数密度减小,单位时间内器壁单位面积受到的分子冲量减小
D. a、b、c三个状态中,a状态的气体分子平均动能最大
5. 2025年为国际量子科学与技术年(IYQ)。两种不同尺寸的量子点分别发出蓝光和黄光,用它们分别照射同一光电管,产生的光电流与电压的关系如图中a和b所示。、、电子电荷量e及普朗克常量h均为已知量,则( )
A. a对应的是蓝光
B. 蓝光的饱和电流比黄光大
C. 黄光照射时光电子的最大初动能为
D. 蓝光和黄光的频率差为
6. A、B两条小船相距12m静止漂浮在湖面上。一列可视为简谐波的水波沿A、B连线方向传播,两船每秒各上下起伏1次(一个周期)。当A船在波峰时,B船恰好在波谷,且A、B之间还有一个波峰,则该水波的波速大小为( )
A. 4m/s B. 6m/s C. 8m/s D. 12m/s
7. 如图所示为氢原子能级图,巴耳末系的谱线是氢原子从的能级跃迁到时释放出的,从至的谱线称为至的谱线称为。其中的波长约为,则巴耳末系的谱线中的波长约为( )
A. B. C. D.
8. 如图所示,木块A、B的质量均为m,C的质量为3m。A与B通过竖直轻弹簧拴接后静止于水平地面上,此时弹簧压缩量为。C从B正上方高h处由静止自由下落,与B发生完全非弹性碰撞后粘连在一起。A、B、C均可视为质点,若运动过程中A恰好不离开地面,弹簧始终在弹性限度内,则h为( )
A. B. C. D.
二、多项选择题:本题共2小题,每小题5分,共10分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
9. 下列关于分子动理论的说法中,正确的是( )
A. 悬浮在液体中的固体颗粒越大,固体颗粒的无规则运动越明显
B. 温度是物体内分子平均动能的标志,温度相同的不同物体,分子的平均动能一定相同
C. 扩散现象只能发生在气体和液体中,固体之间不会发生扩散现象
D. 当分子间的距离增大时,分子间的引力和斥力都减小,斥力减小得更快
10. 如图所示,一电阻不计的“箭形”金属导轨abc和ade固定在绝缘的水平面上,abd是边长为l的正三角形,a处有小缝隙(大小可忽略),bc平行于de,间距为l。导轨处存在竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场。质量为m、长为l、电阻不计的导体棒MN垂直导轨静止,单位长度电阻为、长为l的导体棒gh在外力作用下以垂直于bd的速度从a匀速运动到bd,gh始终平行于bd且与导轨接触良好,gh运动到bd处时MN刚好不滑动。MN与两导轨间的动摩擦因数相同,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g。关于此过程,下列说法正确的是( )
A. 回路中电流逐渐变大
B. 回路中电流大小始终为
C. MN与导轨间的动摩擦因数为
D. gh克服安培力做的功为
三、非选择题:本题共5小题,共58分。
11. 某物理兴趣小组利用数字化实验平台探究封闭气体的状态变化规律,实验装置如图1所示。注射器前端通过胶管与气体压强传感器相连,传感器与数据采集器、计算机连接,可实时采集气体的压强数据。注射器内封闭了一定质量的空气,实验过程中需保持气体温度不变。
(1)关于该实验的操作规范,下列说法正确的是( )
A. 实验时用手握住注射器前端,便于控制柱塞的推拉速度
B. 推拉柱塞时应缓慢操作,待示数稳定后再采集数据,可减小温度变化带来的误差
C. 快速推拉柱塞可缩短实验时间,不会引起气体温度变化
D. 不需要在柱塞与筒壁间涂润滑油
(2)该同学在操作规范、不漏气的前提下,测得多组数据并作出图线,发现图线不过坐标原点,如图2所示。图中截距对应的体积代表的物理含义是________。
(3)重新封闭相同的气体,升高环境温度后再次实验,得到新图线,下列说法正确的是( )
A. 图线的截距增大 B. 图线的斜率增大
12. 某实验小组用插针法测定平行玻璃砖的折射率,装置如图1所示。
(1)关于实验操作与误差控制,下列说法正确的是( )
A. 插针时间距应适当大些,可减小作图误差
B. 为减小测量误差,入射角应尽可能大,接近
C. 若玻璃砖上下表面不平行,无法用插针法测量折射率
(2)如图2所示,以入射点O为圆心作圆,圆与入射光线交于A点,与折射光线交于B点,过A、B分别作法线的垂线,垂足为C、D。多次改变入射角,以相同的半径作圆,记录多组AC、BD线段长度,以BD长度为y轴、AC长度为x轴建立直角坐标系,画出图像如图3所示,得到一条过原点的直线,测得直线的斜率为k,则玻璃的折射率_________。
(3)三位同学绘制界面或法线时出现了不同的操作误差:甲同学将界面间距画得比玻璃砖实际宽度大,如图4(a)所示;乙同学将界面间距画得比玻璃砖实际宽度小,如图4(b)所示;丙同学绘制法线时出现误差:原本法线与界面的夹角应为,但误将其画成,与界面的夹角为,如图4(c)所示。其他操作均正确,则甲、乙、丙测得的折射率分别___________、_________、__________(均选填“偏大”“偏小”或“不变”)。
13. 如图所示为气压升降座椅简化模型,座椅为一导热性良好的竖直汽缸,汽缸的质量为M(含座椅,不含活塞),下方固定一活塞,活塞的横截面积为S,活塞与汽缸内壁间无摩擦。无人时,活塞上方封闭气柱高度为,大气压强为,环境温度为,重力加速度为g。求:
(1)无人时,若环境温度缓慢升高至,求汽缸上升的高度;
(2)若保持环境温度不变,质量为3M的小孩坐上座椅(脚离地),求稳定后汽缸下降的距离。
14. 如图所示为电动汽车充电站供电输电系统示意图。配电设施输出有效值为250V的正弦交流电,经升压变压器(匝数比升压后,通过总电阻为R(未知)的输电线输送,再经降压变压器(匝数比)降压至充电桩的额定电压220V,为充电桩供电,充电桩恰好达到额定功率7.92kW,两变压器均为理想变压器。求:
(1)升压变压器副线圈电压
(2)输电线路的总电阻R。
15. 如图所示,电子连续不断地从阴极K无初速度地逸出,在阳极A上有个小孔,电子加速后通过小孔均沿偏转极板的水平中轴线进入两偏转极板间。已知加速电压为,偏转极板长为L,板间距离为d,两极板上施加交变电压使得电子在两极板间发生不同程度的偏转。已知电子能全部通过偏转极板,且通过偏转极板的时间极短,可认为偏转极板间电压在电子通过时保持不变。在偏转极板右侧垂直中轴线固定一足够大的屏幕N,屏幕与中轴线交于O点,偏转极板右边缘到屏幕N的距离为D,电子的电荷量大小为e,质量为m,电子间相互作用及重力不计。求:
(1)电子射出偏转极板时距离中轴线的最大距离及竖直方向的最大速度的大小;
(2)若偏转极板右侧为无磁场的真空区域,电子从极板射出后沿直线运动,最终打在屏幕N上,求屏幕上亮线的总长度;
(3)若偏转极板右侧施加沿中轴线水平向右的匀强磁场,磁感应强度大小为则电子打到屏幕N上会出现一条直线亮斑。以O为原点,在屏幕上建立平面直角坐标系(y轴竖直向上,x轴水平),求屏幕上亮斑所在直线的方程。
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