精品解析:辽宁营口市部分校2025-2026学年高二下学期6月阶段检测物理试题
2026-07-06
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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) | 辽宁省 |
| 地区(市) | 营口市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 3.82 MB |
| 发布时间 | 2026-07-06 |
| 更新时间 | 2026-07-31 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-06 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58680565.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
6月练习卷
高二物理
本卷满分100分,考试时间75分钟。
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡的指定位置。考试结束后,将答题卡交回。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上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。
3.回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10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。
1. 2026年4月26日早上7时30分大连马拉松鸣枪起跑,来自40多个国家和地区的3万名跑者集结于黄渤海之滨,用奔跑感受山海间的浪漫,路线如图所示,某运动员以2小时11分17秒夺得中国籍男子组冠军,关于本次比赛,下列说法正确的是( )
A. 2小时11分17秒指的是时刻
B. 完成比赛的运动员的位移大小可能等于其运动的路程
C. 研究运动员跑步动作时,不能将运动员看成质点
D. 研究运动员的运动时必须选择地面当参考系
【答案】C
【解析】
【详解】A.2小时11分17秒是运动员完成比赛所经历的时间,A错误;
B.位移是起点到终点的直线距离(矢量),本题中路线弯曲,位移大小小于路程,B错误;
C.研究运动员跑步动作时,需分析身体各部分的具体运动(如四肢摆动),此时运动员的大小、形状不可忽略,不能视为质点,C正确;
D.研究物体的运动时可以选择任意其他的物体当参考系,不一定选择地面当参考系,D错误。
故选C。
2. 1909年,卢瑟福指导他的学生进行了α粒子散射实验,提出了原子核式结构模型,如图所示为α粒子散射实验装置的示意图,关于单位时间内进入计数器的α粒子个数n随散射角θ变化的关系图最符合事实的是( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】AC.根据卢瑟福粒子散射实验的结果,绝大多数粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,则散射角时,单位时间内进入计数器的粒子个数最多,故AC错误;
BD.少数粒子发生了大角度偏转,极少数粒子偏转角度超过,甚至被弹回,说明随着散射角的增大,粒子个数急剧减少,则时最大,且随增大迅速减小,B正确,D错误。
故选B。
3. 如图所示,开水烫过的保温杯用杯盖盖紧,密封不漏气。初始时杯内空气的温度为87℃,压强为p0,经过一段时间,杯内空气的温度降至27℃,压强为p1。已知杯盖与水面间的距离保持不变,热力学温度与摄氏温度的关系为T=t+273K,下列说法正确的是( )
A. 玻璃杯是晶体,具有固定的熔点
B. 水温降低的过程中,杯内每个水分子的运动速率均减小
C.
D. 降温过程中,杯内空气向外界放出的热量小于其内能的减少量
【答案】C
【解析】
【详解】A.玻璃属于非晶体,没有固定熔点,故A错误;
B.温度是分子平均动能的标志,温度降低时分子的平均速率减小,但并非每个分子的速率都减小,故B错误;
C.杯内空气体积不变,由查理定律
解得,故C正确;
D.降温过程杯内空气体积不变,则,温度降低,则内能减少,,由热力学第一定律,可得
即杯内空气向外界放热,且放出的热量等于内能的减少量,故D错误。
故选C。
4. 中国“人造太阳”是利用磁约束来实现受控核聚变的装置,其内部发生的核反应为。已知、、的比结合能分别为E1、E2、E3,真空中的光速为c,则该核反应的质量亏损为( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】核反应释放的能量等于生成物的总结合能减去反应物的总结合能,反应物的总结合能为
生成物的总结合能为,则核反应释放的能量为
由质能方程可得该核反应的质量亏损
故选A。
5. 某天文台探测到一次来自遥远星系的强烈电磁暴,测得该电磁波光子的能量范围为。已知普朗克常量,光速,则在真空中该电磁波光子的动量范围为( )
A.
B.
C.
D.
【答案】A
【解析】
【详解】根据和得,则,,
则在真空中该电磁波光子的动量范围为。
故选A。
6. 2025年某核电站检测中,发现一种放射性物质发生衰变,核反应方程为,衰变过程中伴随有射线射出。已知用该射线照射逸出功为W0的金属表面,逸出的光电子的最大初动能为Ek,普朗克常量为h,下列说法正确的是( )
A. 的半衰期随温度的升高而减小
B. 射线的实质是高速质子流
C. 若用该射线照射逸出功为2W0的金属表面,则一定不会发生光电效应
D. 该衰变过程中产生的射线的频率为
【答案】D
【解析】
【详解】A.半衰期是原子核的固有属性,与外界温度、压强等环境因素无关,温度升高,的半衰期不变,故A错误;
B.射线的本质是高速氦核流,不是质子流,故B错误;
C.根据光电效应方程得该射线的光子能量为
若照射逸出功为的金属能够发生光电效应,则满足
即有
此时会有光电子逸出,因此可能会发生光电效应,故C错误;
D.根据光电效应方程有
解得,故D正确。
故选D。
7. 如图所示,太空舱的容积,气闸舱的容积。初始时两个舱门均关闭,气闸舱内气体压强为。现打开舱门A,气体从太空舱向气闸舱扩散,稳定后压强为,然后关闭舱门A,对气闸舱进行抽气,当气闸舱内气体压强为时停止抽气。已知整个过程中太空舱和气闸舱温度相同且均保持不变,则从气闸舱抽出的气体质量与初始时太空舱内气体质量的比值为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】设初始时太空舱内气体的压强为,在p压强下的体积为V,从舱门A打开到稳定过程,对两部分气体根据玻意耳定律可得
对太空舱内气体
解得,
关闭舱门A后,对气闸舱内剩余的气体研究,根据玻意耳定律可得
解得
则从气闸舱抽出的气体的体积在p压强下的体积为
根据理想气体状态方程的推论,同温同压下,质量比等于体积比,因此从气闸舱抽出的气体质量占初始时太空舱内气体质量的比值
故选C。
8. 如图所示为电冰箱的工作原理示意图。压缩机工作时,可使制冷剂在冰箱内外的管道中不断循环,制冷剂在蒸发器中汽化,吸收箱体内的热量,经过冷凝器时制冷剂液化,放出热量到箱体外。下列说法正确的是( )
A. 冷凝器向环境散失的热量一定大于蒸发器从冰箱内吸收的热量
B. 电冰箱能够将热量从低温的冰箱内部传递到高温的冰箱外部,说明热量可以自发地从低温物体传到高温物体
C. 电冰箱的制冷过程不违反热力学第二定律,因为该过程引起了其他变化
D. 制冷剂在通过冷凝器的过程中分子势能和分子平均动能都减小
【答案】ACD
【解析】
【详解】A.根据热力学第一定律,可知冷凝器向环境散失的热量等于蒸发器从冰箱内吸收的热量和压缩机对系统做的功之和,故A正确;
B.电冰箱传递热量需要消耗电能,并非自发进行,故B错误;
C.电冰箱通过消耗电能实现了热量从低温到高温的传递,引起了其他变化,因此不违反热力学第二定律,故C正确;
D.在冷凝器中制冷剂的温度降低,分子平均动能减小,制冷剂从气体过渡到液体,分子势能减小,故D正确。
故选ACD。
9. 图甲为氢原子能级图,大量处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁时,辐射出的光由光线发射器射出分别照射同一光电管,如图乙所示,只有a、b两种光能使该光电管发生光电效应,且测得光电流I与光电管两端电压U的关系如图丙所示。已知可见光光子的能量范围为1.62 eV~3.11 eV,普朗克常量为h,电子的电荷量大小为e。下列说法正确的是( )
A. 光线发射器发出的光中有两种是可见光
B. a光的光子能量为10.2 eV
C. 图丙中
D. 若将光线发射器换为大量处于n=4能级的氢原子,则发出的光中有三种可见光
【答案】BC
【解析】
【详解】A.光线发射器中发出的光子的能量分别为,,
可见光光子的能量范围是,光线发射器中发出的光中只有在范围内,故只有一种可见光,故A错误;
BC.只有a、b两种光可使光电管发生光电效应,说明能量最小的光无法使光电管发生光电效应,因此能产生光电效应的是能量为10.2eV和12.09eV的两种光
根据光电效应方程可得,又,即遏止电压越大,对应光子能量越高,a光的光子能量为10.2eV,遏止电压为,b光的光子能量为12.09eV,遏止电压为
由以上可得两者的遏止电压差,故B、C正确;
D.从能级向低能级跃迁发出的六种光子
能量分别为12.75eV、12.09eV、10.2eV、2.55eV、1.89eV、0.66eV,可见光范围内的有2.55eV和1.89eV,共两种,故D错误。
故选BC。
10. 如图甲所示,平直公路上用固定放置的高频超声波测速仪测量某辆汽车的运动,测速仪向汽车发出短暂的脉冲波,脉冲波被汽车反射后又被测速仪接收。图乙是计算机处理后得到的脉冲波信号到测速仪的距离与时间的关系图像,相邻数据间的时间间隔为。根据图乙所给信息可知( )
A. 汽车在远离测速仪
B. 若汽车在做匀速直线运动,则汽车的速度大小为
C. 若x0-x1=x1-x2=x2-x3=x3-x4,说明汽车可能做的是匀变速直线运动
D. 若汽车在做匀减速直线运动,则汽车的加速度大小
【答案】BD
【解析】
【详解】A.从图乙可以看出,超声波发出到接收的时间变小,说明汽车在靠近测速仪,故A错误;
BC.若汽车做匀速直线运动,则有
故汽车的速度大小,故B正确,C错误;
D.若汽车做匀减速直线运动,则有,
两式求和即得加速度大小,故D正确。
故选BD。
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 在“用油膜法估测油酸分子的大小”的实验中,
(1)请选出需要的操作,并按正确操作的先后顺序排列起来:D___________(用字母符号表示,第一步已经给出)。
(2)实验所用的油酸酒精溶液:每1000mL溶液中有纯油酸0.6mL,用注射器测得1mL上述溶液有80滴,把1滴该溶液滴入盛水的浅盘内,让油膜在水面上尽可能散开,得到油酸薄膜的轮廓形状和尺寸,油酸薄膜的面积,则可求得一滴溶液中纯油酸的体积V=_______mL,油酸分子的直径为___________m。
(3)在该实验中,若测出的油酸分子直径结果明显偏大,则可能的原因是___________(填正确答案标号)。
A. 油酸未完全散开
B. 计算油膜面积时,将所有不足1格的方格记作1格
C. 在计算一滴溶液的体积时,少算了滴数
D. 配好的油酸酒精溶液长时间放置后再使用,由于酒精挥发使浓度发生了变化
【答案】(1)BFEC
(2) ①. ②. (3)AC
【解析】
【小问1详解】
“用油膜法估测油酸分子的大小”实验步骤为:配制油酸酒精溶液(记下配制比例)→测定一滴油酸酒精溶液的体积→准备浅水盘→撒痱子粉→滴入油酸酒精溶液→形成油膜→稳定后描绘油膜边缘→测量油膜面积→计算分子直径,由于题干要求从D开始,则填BFEC。
【小问2详解】
[1]根据题干信息,一滴溶液中纯油酸的体积应为
[2]油酸分子的直径应为。
【小问3详解】
A.油酸未完全散开,则S测量值偏小,则直径测量值偏大,故A项正确;
B.计算油膜面积时,将所有不足1格的方格记作1格,则S测量值偏大,则直径测量值偏小,故B项错误;
C.在计算一滴溶液的体积时,少算了滴数,则油酸酒精溶液中含有纯油酸体积测量值V偏大,则直径测量值偏大,故C项正确;
D.配好的油酸酒精溶液长时间放置后再使用,由于酒精挥发使实际浓度变大,则代入原标称浓度计算,结果将偏小,故D项错误。
故选AC。
12. 某同学用如图甲所示的装置做“探究小车速度随时间变化的规律”的实验,得到的一条纸带如图乙所示,并在纸带上取了A、B、C、D、E、F、G7个计数点,每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,已知打点计时器所接交流电的频率为f。
(1)实验开始前___________(填“需要”或“不需要”)平衡阻力,实验中___________(填“需要”或“不需要”)保证悬挂钩码的总质量远小于小车的质量。
(2)打下E点时小车的速度大小为vE= ___________(用已知量和测量量的字母表示)。
(3)在坐标纸上描点(,),(,),(,)…(,),连线后得到的速度一时间图像为一条倾斜直线,测得斜率为k,则小车的加速度大小为___________(用k表示)。
【答案】(1) ①. 不需要 ②. 不需要
(2)
(3)2k
【解析】
【小问1详解】
[1][2]做“探究小车速度随时间变化的规律”的实验,只要保证小车能做匀变速运动即可,不需要调节木板的倾斜度以平衡阻力,该实验不需要知道小车的合力,即不需要保证悬挂钩码的总质量远小于小车的质量。
【小问2详解】
打点计时器的打点周期
每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,可得每相邻两个计数点间的时间间隔为
则在打下E点时小车的速度为
【小问3详解】
描点的纵坐标分别表示各个时间内的平均速度,对应于各个中间时刻的瞬时速度,由,可得到图像的斜率即为小车加速度的一半,即
13. 某同学做弹力球实验,将小球A从距地面的高度处由静止释放,同时将小球B从另一高度h2处由静止释放,小球B与地面碰撞后不反弹,小球A与地面碰撞后反弹,反弹后上升的最大高度为。若不计空气阻力,小球A与地面碰撞时间忽略不计,重力加速度,求:
(1)小球A落地前瞬间与落地后离开地面瞬间的速度大小之比;
(2)若从小球A第一次落地后到第二次落地前,两球能同时到达距地面3.75 m的高度处,求小球B的释放高度h2。
【答案】(1)
(2)35m或65m
【解析】
【分析】
【小问1详解】
根据速度位移关系可得,
解得,
则
【小问2详解】
小球A第一次下落的时间
解得
设小球A反弹到距地面高度处时间为,则有
代入数据得(上升过程)或(下降过程)
若在小球A上升过程相遇,相遇时小球B下落的高度
若在小球A下降过程相遇,相遇时小球B下落的高度
故小球B的释放高度或
【点睛】
14. 在平直测试跑道上,甲、乙两辆车进行性能测试。乙车从起点线由静止开始匀加速运动25m时达到最大速度,之后匀速行驶。甲车在起点线前方100m处由静止开始匀加速运动,且甲车运动至起点线前方120m处恰好达到最大速度。两车需要在甲车启动后至甲车到达最大速度之间的区域(含端点)完成相遇,且两车均视为质点。
(1)求甲车的加速度大小a1;
(2)若乙车运动x=80m时甲车开始启动,问两车能否在指定区间内相遇?
(3)若乙车运动x=90m时甲车开始启动,同时乙车开始做匀减速运动,为保证两车在指定区间内相遇,乙车减速的加速度大小a2不能超过多少?
【答案】(1)
(2)可以相遇 (3)
【解析】
【小问1详解】
甲车做匀加速运动的位移
满足
解得
甲车从启动到达最大速度的总时间,即指定区间相遇的时间范围为
【小问2详解】
设甲车从起跑经过时间两车相遇,,,则甲车的位置
乙车的位置
两车相遇时有
解得相遇时间,在的指定时间区间内,因此可以相遇。
【小问3详解】
设甲车从起跑经过时间两车相遇,,则乙车的位置
甲车的位置
相遇时满足
整理得
要使得方程在内有解,方程必须有实数解,即判别式
解得
当时,解得,满足在指定区间内相遇,即乙车减速的加速度大小不能超过。
15. 一竖直放置的导热汽缸,上下两部分的横截面积分别为2S和S。厚度不计、质量分别为2m和m的绝热活塞a和b用轻弹簧连接,弹簧原长为L0,劲度系数。初始时系统静止,活塞a位于汽缸上部底端,两活塞间封闭着一定量的理想气体,压强等于大气压强p0,温度为T0。已知大气压强,重力加速度为g,两活塞可在汽缸内无摩擦滑动而不漏气,现缓慢加热两活塞间的气体。
(1)求初始时弹簧的形变量x0;
(2)求活塞a刚要向上运动时气体的压强p1和温度T1;
(3)若活塞b刚到达小卡销处时停止加热,从活塞a开始运动到活塞b刚到达小卡销处的过程中封闭气体的内能增加了,求该过程中气体从外界吸收的热量Q。
【答案】(1)
(2),
(3)
【解析】
【小问1详解】
对活塞b受力分析,根据平衡条件可得
解得
【小问2详解】
活塞a刚要向上运动时,设弹簧的伸长量为,弹力
活塞a受力平衡,则有
活塞b受力平衡,则有
解得,
则有弹簧的伸长量
此时两活塞的间距为
气体的体积
初始时气体的体积
由理想气体状态方程可得
解得
【小问3详解】
活塞b到达小卡销处后不能再上升,此时活塞a已向上移动。由于活塞a运动后,封闭气体压强保持为(等压变化,因为活塞a上方为大气,活塞a平衡时压强不变),且弹簧伸长量不变,从活塞a刚要开始运动到活塞b刚到达小卡销处过程,气体对外界做的功
根据热力学第一定律可得
解得
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6月练习卷
高二物理
本卷满分100分,考试时间75分钟。
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡的指定位置。考试结束后,将答题卡交回。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上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。
3.回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10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。
1. 2026年4月26日早上7时30分大连马拉松鸣枪起跑,来自40多个国家和地区的3万名跑者集结于黄渤海之滨,用奔跑感受山海间的浪漫,路线如图所示,某运动员以2小时11分17秒夺得中国籍男子组冠军,关于本次比赛,下列说法正确的是( )
A. 2小时11分17秒指的是时刻
B. 完成比赛的运动员的位移大小可能等于其运动的路程
C. 研究运动员跑步动作时,不能将运动员看成质点
D. 研究运动员的运动时必须选择地面当参考系
2. 1909年,卢瑟福指导他的学生进行了α粒子散射实验,提出了原子核式结构模型,如图所示为α粒子散射实验装置的示意图,关于单位时间内进入计数器的α粒子个数n随散射角θ变化的关系图最符合事实的是( )
A. B.
C. D.
3. 如图所示,开水烫过的保温杯用杯盖盖紧,密封不漏气。初始时杯内空气的温度为87℃,压强为p0,经过一段时间,杯内空气的温度降至27℃,压强为p1。已知杯盖与水面间的距离保持不变,热力学温度与摄氏温度的关系为T=t+273K,下列说法正确的是( )
A. 玻璃杯是晶体,具有固定的熔点
B. 水温降低的过程中,杯内每个水分子的运动速率均减小
C.
D. 降温过程中,杯内空气向外界放出的热量小于其内能的减少量
4. 中国“人造太阳”是利用磁约束来实现受控核聚变的装置,其内部发生的核反应为。已知、、的比结合能分别为E1、E2、E3,真空中的光速为c,则该核反应的质量亏损为( )
A. B.
C. D.
5. 某天文台探测到一次来自遥远星系的强烈电磁暴,测得该电磁波光子的能量范围为。已知普朗克常量,光速,则在真空中该电磁波光子的动量范围为( )
A.
B.
C.
D.
6. 2025年某核电站检测中,发现一种放射性物质发生衰变,核反应方程为,衰变过程中伴随有射线射出。已知用该射线照射逸出功为W0的金属表面,逸出的光电子的最大初动能为Ek,普朗克常量为h,下列说法正确的是( )
A. 的半衰期随温度的升高而减小
B. 射线的实质是高速质子流
C. 若用该射线照射逸出功为2W0的金属表面,则一定不会发生光电效应
D. 该衰变过程中产生的射线的频率为
7. 如图所示,太空舱的容积,气闸舱的容积。初始时两个舱门均关闭,气闸舱内气体压强为。现打开舱门A,气体从太空舱向气闸舱扩散,稳定后压强为,然后关闭舱门A,对气闸舱进行抽气,当气闸舱内气体压强为时停止抽气。已知整个过程中太空舱和气闸舱温度相同且均保持不变,则从气闸舱抽出的气体质量与初始时太空舱内气体质量的比值为( )
A. B. C. D.
8. 如图所示为电冰箱的工作原理示意图。压缩机工作时,可使制冷剂在冰箱内外的管道中不断循环,制冷剂在蒸发器中汽化,吸收箱体内的热量,经过冷凝器时制冷剂液化,放出热量到箱体外。下列说法正确的是( )
A. 冷凝器向环境散失的热量一定大于蒸发器从冰箱内吸收的热量
B. 电冰箱能够将热量从低温的冰箱内部传递到高温的冰箱外部,说明热量可以自发地从低温物体传到高温物体
C. 电冰箱的制冷过程不违反热力学第二定律,因为该过程引起了其他变化
D. 制冷剂在通过冷凝器的过程中分子势能和分子平均动能都减小
9. 图甲为氢原子能级图,大量处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁时,辐射出的光由光线发射器射出分别照射同一光电管,如图乙所示,只有a、b两种光能使该光电管发生光电效应,且测得光电流I与光电管两端电压U的关系如图丙所示。已知可见光光子的能量范围为1.62 eV~3.11 eV,普朗克常量为h,电子的电荷量大小为e。下列说法正确的是( )
A. 光线发射器发出的光中有两种是可见光
B. a光的光子能量为10.2 eV
C. 图丙中
D. 若将光线发射器换为大量处于n=4能级的氢原子,则发出的光中有三种可见光
10. 如图甲所示,平直公路上用固定放置的高频超声波测速仪测量某辆汽车的运动,测速仪向汽车发出短暂的脉冲波,脉冲波被汽车反射后又被测速仪接收。图乙是计算机处理后得到的脉冲波信号到测速仪的距离与时间的关系图像,相邻数据间的时间间隔为。根据图乙所给信息可知( )
A. 汽车在远离测速仪
B. 若汽车在做匀速直线运动,则汽车的速度大小为
C. 若x0-x1=x1-x2=x2-x3=x3-x4,说明汽车可能做的是匀变速直线运动
D. 若汽车在做匀减速直线运动,则汽车的加速度大小
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 在“用油膜法估测油酸分子的大小”的实验中,
(1)请选出需要的操作,并按正确操作的先后顺序排列起来:D___________(用字母符号表示,第一步已经给出)。
(2)实验所用的油酸酒精溶液:每1000mL溶液中有纯油酸0.6mL,用注射器测得1mL上述溶液有80滴,把1滴该溶液滴入盛水的浅盘内,让油膜在水面上尽可能散开,得到油酸薄膜的轮廓形状和尺寸,油酸薄膜的面积,则可求得一滴溶液中纯油酸的体积V=_______mL,油酸分子的直径为___________m。
(3)在该实验中,若测出的油酸分子直径结果明显偏大,则可能的原因是___________(填正确答案标号)。
A. 油酸未完全散开
B. 计算油膜面积时,将所有不足1格的方格记作1格
C. 在计算一滴溶液的体积时,少算了滴数
D. 配好的油酸酒精溶液长时间放置后再使用,由于酒精挥发使浓度发生了变化
12. 某同学用如图甲所示的装置做“探究小车速度随时间变化的规律”的实验,得到的一条纸带如图乙所示,并在纸带上取了A、B、C、D、E、F、G7个计数点,每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,已知打点计时器所接交流电的频率为f。
(1)实验开始前___________(填“需要”或“不需要”)平衡阻力,实验中___________(填“需要”或“不需要”)保证悬挂钩码的总质量远小于小车的质量。
(2)打下E点时小车的速度大小为vE= ___________(用已知量和测量量的字母表示)。
(3)在坐标纸上描点(,),(,),(,)…(,),连线后得到的速度一时间图像为一条倾斜直线,测得斜率为k,则小车的加速度大小为___________(用k表示)。
13. 某同学做弹力球实验,将小球A从距地面的高度处由静止释放,同时将小球B从另一高度h2处由静止释放,小球B与地面碰撞后不反弹,小球A与地面碰撞后反弹,反弹后上升的最大高度为。若不计空气阻力,小球A与地面碰撞时间忽略不计,重力加速度,求:
(1)小球A落地前瞬间与落地后离开地面瞬间的速度大小之比;
(2)若从小球A第一次落地后到第二次落地前,两球能同时到达距地面3.75 m的高度处,求小球B的释放高度h2。
14. 在平直测试跑道上,甲、乙两辆车进行性能测试。乙车从起点线由静止开始匀加速运动25m时达到最大速度,之后匀速行驶。甲车在起点线前方100m处由静止开始匀加速运动,且甲车运动至起点线前方120m处恰好达到最大速度。两车需要在甲车启动后至甲车到达最大速度之间的区域(含端点)完成相遇,且两车均视为质点。
(1)求甲车的加速度大小a1;
(2)若乙车运动x=80m时甲车开始启动,问两车能否在指定区间内相遇?
(3)若乙车运动x=90m时甲车开始启动,同时乙车开始做匀减速运动,为保证两车在指定区间内相遇,乙车减速的加速度大小a2不能超过多少?
15. 一竖直放置的导热汽缸,上下两部分的横截面积分别为2S和S。厚度不计、质量分别为2m和m的绝热活塞a和b用轻弹簧连接,弹簧原长为L0,劲度系数。初始时系统静止,活塞a位于汽缸上部底端,两活塞间封闭着一定量的理想气体,压强等于大气压强p0,温度为T0。已知大气压强,重力加速度为g,两活塞可在汽缸内无摩擦滑动而不漏气,现缓慢加热两活塞间的气体。
(1)求初始时弹簧的形变量x0;
(2)求活塞a刚要向上运动时气体的压强p1和温度T1;
(3)若活塞b刚到达小卡销处时停止加热,从活塞a开始运动到活塞b刚到达小卡销处的过程中封闭气体的内能增加了,求该过程中气体从外界吸收的热量Q。
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