精品解析:黑龙江省大庆市萨尔图区大庆实验中学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) | 黑龙江省 |
| 地区(市) | 大庆市 |
| 地区(区县) | 萨尔图区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 1.82 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/58682822.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
大庆实验中学2025-2026学年度下学期高二年级阶段考试
物理试题
第Ⅰ卷(选择题,共47分)
一、单项选择题:本大题共9小题,每小题3分,共27分,在每小题给出的四个选项中,只有一个符合题目要求。
1. 关于热力学定律及其应用,下列说法正确的是( )
A. 第一类永动机和第二类永动机都违反了能量守恒定律
B. 一定质量的理想气体绝热压缩,则气体分子的平均动能一定增加
C. 热力学第二定律表明,从单一热源吸收热量全部用来对外做功是不可能的
D. 一定质量的理想气体从外界吸收热量,其内能一定增加
【答案】B
【解析】
【详解】A.第一类永动机违反能量守恒定律,第二类永动机不违反能量守恒定律,违反的是热力学第二定律,故A错误;
B.理想气体绝热压缩时,热交换,外界对气体做功,根据热力学第一定律
得,理想气体内能仅由温度决定,因此气体温度升高,分子平均动能一定增加,故B正确;
C.热力学第二定律的表述是:从单一热源吸收热量全部用来对外做功且不引起其他变化是不可能的,若允许产生其他变化,该过程可以实现,故C错误;
D.根据热力学第一定律
气体从外界吸热,若气体同时对外做功()且,则,内能会减少,因此内能不一定增加,故D错误。
故选B。
2. 如图所示,一个原子核经图中所示的一系列、衰变后,生成稳定的原子核Y。下列说法正确的是( )
A. 此过程发生了6次衰变
B. 此过程发生了6次衰变
C. 原子核发生衰变的半衰期与温度有关
D. 原子核的比结合能比原子核的比结合能大
【答案】B
【解析】
【详解】AB.由图可知原子核的中子数为144,质子数为90,则为;原子核Y的中子数为124,质子数为82,则为;根据234-206=4a,90-2a+b=82解得a=7,b=6,即此过程发生了7次衰变,6次衰变,A错误,B正确;
C.原子核发生衰变的半衰期与外部因素无关,即与温度无关,C错误;
D.该过程放出能量,生成物更加稳定,则比结合能更大,即原子核的比结合能比原子核的比结合能小,D错误。
故选B。
3. 氢原子能级如图所示,有大量氢原子处于基态,现用光子能量为的一束单色光照射这群氢原子,氢原子吸收光子后能向外辐射出6种不同频率的光,已知普朗克常数为,真空中光速为,在这6种光中( )
A. 波长最短的光,在真空中的波长是
B. 最容易发生衍射现象的光是由能级跃迁到能级产生的
C. 辐射出的各种光子的能量都小于
D. 频率最大的光是由能级跃迁到能级产生的
【答案】A
【解析】
【详解】A.氢原子吸收光子后能向外辐射出6种不同频率的光,可知氢原子跃迁到了n=4的能级,波长最短的光,对应能级差最大的跃迁,即4→1,辐射光子的能量为E,则在真空中的波长是,A正确;
B.最容易发生衍射现象的光是波长最大的光,即对应于由能级跃迁到能级产生的,B错误;
C.其中4→1跃迁,辐射出的光子的能量等于,其余的5种跃迁辐射出的光子的能量小于E,C错误;
D.频率最大的光对应于能级差最大的跃迁,即是由能级跃迁到能级产生的,D错误。
故选A。
4. 下列说法错误的是( )
A. 汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子,指出原子还可以再分
B. 卢瑟福通过粒子散射实验提出原子的核式结构模型,还通过粒子轰击氦核,发现了中子
C. 玻尔基于原子的核式结构模型和氢原子光谱的实验规律构建了氢原子模型
D. 光电效应实验说明光具有粒子性
【答案】B
【解析】
【详解】A.汤姆孙通过研究阴极射线发现了电子,说明原子并非不可再分的最小微粒,故A正确,不符合题意;
B.卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型,后续他通过α粒子轰击氮核发现了质子;中子是查德威克通过α粒子轰击铍核发现的,并非卢瑟福通过轰击氦核发现,故B错误,符合题意;
C.玻尔以卢瑟福的核式结构模型为基础,结合氢原子光谱的分立实验规律,引入量子化假设构建了氢原子模型,故C正确,不符合题意;
D.光电效应实验说明光的能量是量子化的,体现了光的粒子性,故D正确,不符合题意;
故选B。
5. 关于固体,以下说法正确的是( )
A. 若某种固体物理性质具有各向同性,则该固体为非晶体
B. 大颗粒的食盐是单晶体,研磨成细盐后是多晶体
C. 同种物质可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现
D. 晶体在熔化过程中温度保持不变,分子平均动能不变,内能也不变
【答案】C
【解析】
【详解】A.多晶体和非晶体的物理性质都表现为各向同性,因此物理性质各向同性的固体不一定是非晶体,故A错误;
B.研磨后的细盐每个微小颗粒依然是单晶体,多晶体是大量单晶体无规则聚集形成的集合体,故B错误;
C.同种物质可以晶体和非晶体两种形态存在,例如二氧化硅可以形成晶体(石英)也可以形成非晶体(石英玻璃),故C正确;
D.晶体熔化过程温度不变,分子平均动能不变,但熔化过程吸收热量,分子势能增加,因此内能增大,故D错误。
故选C。
6. 下列说法正确的是( )
A. 在振荡电路中,当自感电动势最大时,电容器储存的电场能最小
B. 爱因斯坦在研究黑体辐射问题中提出了能量子假说
C. 可见光的波长越长,衍射越明显,双缝干涉的条纹宽度越窄
D. 电磁理论认为,周期性变化的电场产生周期性变化的磁场。
【答案】D
【解析】
【详解】A.在振荡电路中,自感电动势满足,自感电动势最大时电流变化率最大,此时电流为0,线圈磁场能最小,根据能量守恒,电容器储存的电场能最大,故A错误;
B.普朗克在研究黑体辐射问题时提出了能量子假说,爱因斯坦提出光量子假说解释光电效应,故B错误;
C.根据双缝干涉条纹间距公式,可见光波长越长,干涉条纹宽度越宽,且波长越长衍射现象越明显,故C错误;
D.麦克斯韦电磁理论指出,周期性变化的电场会产生同频率的周期性变化的磁场,故D正确。
故选D。
7. 电梯上升过程可简化为匀加速、匀速、匀减速三个阶段。若要通过减小加速度来提高乘坐舒适度,且保持上升总时间和距离不变。图中实线、虚线分别表示改进前、后电梯速度v随时间t变化的图像,符合要求的是( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】根据题意,调试后,电梯上升过程中加速和减速阶段的加速度都变小了,则在图像中,加速和减速阶段的斜率都会变小,又时间相同,位移相等,则前后两次图线与坐标轴围成的面积相等。
故选A。
8. 一个矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动,产生的交流电压随时间变化的关系如图所示,下列说法正确的是( )
A. 该交流电压的频率为
B. 该交流电会使额定电压为的灯泡正常发光
C. 用交流电压表测量时电压表示数为
D. 该交流电压可使最低发光电压为的发光二极管在内闪光600次
【答案】D
【解析】
【详解】A.该交流电压的频率为,A错误;
B.该交流电的有效值为,不会使额定电压为的灯泡正常发光,B错误;
C.用交流电压表测量时电压表示数等于有效值,则为,C错误;
D.二极管有单向导电性,则一个周期内该交流电压可使最低发光电压为的发光二极管发光1次,因周期为0.1s,则每秒发光10次,则在1min内闪光600次,D正确。
故选D。
9. 如图所示,纵坐标表示两个分子间引力、斥力的大小,横坐标表示两个分子的距离,图中两条曲线分别表示两分子间引力、斥力的大小随分子间距离的变化关系,为两曲线的交点,则下列说法正确的是( )
A. 为斥力曲线,为引力曲线,点横坐标的数量级为
B. 为引力曲线,为斥力曲线,点横坐标的数量级为
C. 若两个分子间距离大于点的横坐标,则分子间作用力表现为引力
D. 若两个分子间距离大于点的横坐标,且间距增大时,则分子力的合力增大
【答案】C
【解析】
【详解】AB.在F-r图像中,随着距离的增大斥力比引力变化得快,所以ab为引力曲线,cd为斥力曲线,分子间的引力等于斥力的距离的数量级为10-10m,AB错误;
CD.若两个分子间距离大于e点的横坐标,分子引力大于分子斥力,则分子间的作用力表现为引力,且间距增大时,则分子力的合力先增大后减小,故D错误,C正确。
故选C。
二、多项选择题:本大题共5小题,每小题4分,共20分,错选不得分,选不全得2分。
10. 下列说法正确的是( )
A. 液体的表面层的分子比较稀疏,所以分子间的作用力表现为引力
B. 农民春耕时用滚子压紧土壤,是为了把地下的水分引上来
C. 胡椒粉颗粒在沸水中剧烈翻滚,说明温度越高,布朗运动越显著
D. 轮船能浮于水面是由于水的表面张力作用
【答案】AB
【解析】
【详解】A.液体表面层的分子间距大于液体内部分子间距,分子间的引力大于斥力,因此分子间作用力表现为引力,即表面张力,故A正确;
B.土壤中存在大量毛细管,农民春耕时用滚子压紧土壤,可使毛细管变细,利用毛细现象将地下水分引到地表,故B正确;
C.布朗运动是指悬浮在液体中的微小颗粒(如花粉颗粒)的无规则运动,其运动原因是液体分子的无规则碰撞。胡椒粉颗粒较大,在沸水中的翻滚是由于液体对流引起的机械运动,并非布朗运动,故C错误;
D.轮船浮于水面是由于受到水的浮力作用,浮力的本质是液体对物体上下表面的压力差;而表面张力是液体表面层分子间的相互作用力,主要影响液体表面的形状(如露珠呈球形),与轮船漂浮无关,故D错误。
故选AB。
11. 下列有关电磁波的叙述中正确的是( )
A. 麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹首次在实验室中证明了电磁波的存在
B. 一切物体都在辐射紫外线,紫外线具有荧光效应,还可以消毒杀菌
C. 电磁波可以传播能量,且具有干涉、衍射等波动特性
D. 射线又叫伦琴射线,其穿透性很强,医学上可以用于透视
【答案】AC
【解析】
【详解】A.麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹首次在实验室中证明了电磁波的存在,故A正确;
B.一切物体都在辐射红外线,不是紫外线,而紫外线具有荧光效应,还可以消毒杀菌,故B错误;
C.电磁波可以传播能量,且具有干涉、衍射等波动特性,故C正确;
D.射线又叫伦琴射线,其穿透性很强,医学上可以用于透视,射线可以摧毁病变的细胞,故D错误。
故选AC。
12. 如图所示,理想变压器的原线圈两端接的交流电源,三个定值电阻阻值相等,理想交流电压表、的读数之比为9∶2,下列说法正确的是( )
A. 原、副线圈的匝数比为3∶1
B. 原、副线圈的电流比为2∶9
C. 变压器的输入功率等于输出功率
D. 1 s的时间内,流过定值电阻的电流方向改变100次
【答案】ACD
【解析】
【详解】AB.设原副线圈的电压分别为、,由电路图可知,电压表V2的读数为
又由题意可知,
解得
由变压器的工作原理可得
又
可得原、副线圈的电流比为,故A正确,B错误;
C.理想变压器没有能量损失,所以变压器的输入功率等于输出功率,故C正确;
D.由可知,交流电的周期为
则交流电源的频率为
由于变压器不改变交流电的频率,因此变压器输出电压的频率为50Hz,又1个周期内电流方向改变两次,所以1s的时间内,流过定值电阻R1的电流方向改变100次,故D正确。
故选ACD。
13. 核电站铀核裂变的产物是多样的,一种典型的铀核裂变是生成钡和氪,同时放出3个中子,核反应方程是,铀核的质量为,钡核的质量为,氪核的质量为,中子的质量为。此类核反应中放出光子,能使逸出功为的金属板放出最大初动能为的光电子,已知电子的质量为,光速为,普朗克常量为,则( )
A. 该核反应放出的核能为
B. 光子是原子核外最外层电子向基态跃迁时放出的,因此能量很高
C. 这些光电子的德布罗意波长不大于
D. 该核反应产物的结合能之和大于反应前铀核的结合能
【答案】AD
【解析】
【详解】A.由爱因斯坦的质能方程
可知,裂变反应释放的核能为,故A正确;
B.γ光子是原子核发生衰变时产生的,而不是原子核外最外层电子向基态跃迁时放出的,故B错误;
C.由公式
又
光子的动能满足
则光电子的德布罗意波长为
即这些光电子的德布罗意波长不小于,故C错误;
D.由于该反应是放出能量的,因此反应产物的比结合能增大,总结合能也增大,故D正确。
故选AD。
14. 两个小铁球在空中不同高度同时由静止释放,两球落地的时间差为,两球由静止释放时的高度差为,两球落地时的速度差为。忽略空气阻力,重力加速度取,则( )
A. B. C. D.
【答案】BC
【解析】
【详解】设位置较低的小铁球下落总时间为(),则位置较高的小铁球下落总时间为。
AB.高度差
因,故,故A错误,B正确;
CD.落地速度差,故C正确,D错误。
故选BC。
第Ⅱ卷(非选择题,共53分)
三、实验题:本题共2小题,共14分。
15. 在“用DIS研究温度不变时一定质量的气体压强与体积的关系”实验中,某实验小组同学先后两次使用如图甲所示实验装置获得多组注射器内封闭气体的体积和压强的测量值,并通过计算机拟合得到如图乙所示两组图线。
(1)实验过程中应避免手握注射器含空气柱的部分,这是为了控制气体的_______不发生变化,为了更直观检验气体的压强与体积是否成反比例关系,可作_______(选填“”或“”)图线。对图像进行分析,如果在误差允许范围内该图线是一条过原点的直线,就说明一定质量的气体在温度不变时,其压强与体积成反比。
(2)图乙中两组图线经检验与均符合反比例关系,由图判断导致①、②两组数据差异的原因可能是_______。
A. 某次实验中装置的气密性不佳 B. 两组封闭气体的质量不同
C. 两组实验的环境温度不同 D. 两组实验环境的大气压不同
【答案】(1) ①. 温度 ②. (2)BC
【解析】
【小问1详解】
[1]本实验的前提条件是温度不变、封闭气体质量一定,人手温度高于环境温度,手握注射器含空气柱的部分会改变气体温度,因此该操作是为了控制气体温度不变。
[2]若压强与体积成反比,则与成正比,图线若为过原点的直线,可以更直观验证反比关系,因此作图线。
【小问2详解】
C.根据理想气体状态方程(对应气体质量,对应温度),由图可知:相同体积时,图线①的压强更小,说明更小。若封闭气体质量相同,环境温度不同时,温度越低越小,符合图像规律,故C正确;
B.若环境温度相同,封闭气体质量不同时,气体质量越小(越小),越小,符合图像规律,故B正确;
A.若气密性不佳,实验过程中封闭气体质量会持续变化,得到的图线不会符合反比例关系,与题干“两组图线经检验均符合反比例关系”矛盾,故A错误;
D.此实验测的是注射器里面气体的压强,与大气压强无关,两组实验环境的大气压不同不会导致两次实验有差异,故D错误。
故选BC。
16. 一个物理兴趣小组对某型机器人使用的半导体薄膜压力传感器展开研究。已知该型压力传感器阻值约为几十千欧,重力加速度,现利用以下器材测量压力传感器在不同压力下的阻值:
A.压力传感器(压力感知范围:)
B.电源(电动势3 V,内阻不计)
C.电流表A(量程,内阻约)
D.电压表V(量程,内阻约)
E.滑动变阻器(阻值范围)
F.开关S,导线及砝码若干。
(1)该兴趣小组设计了电路图,如图所示,并连接了部分导线,图1中还有一根导线没有完成,请在答题卡图1中完成连线。
(2)在压力传感器上放置适量砝码,调节滑动变阻器滑片使得两电表示数适当大些以便于精确测量。实验时压力传感器必须水平放置,且闭合开关前,应将滑动变阻器滑片调至最________端(填“左”或“右”)。某次操作,所放砝码质量为,电压表示数为,而电流表的示数如图2所示,其中电流表的读数为________,而可得此时压力传感器电阻的测量值________(结果保留3位有效数字),多次测量并描点得到如图3所示的曲线。
(3)若将定义为压力传感器的灵敏度,则由图3可知该型压力传感器的灵敏度随着所受压力的增大而________(填“增大”或“减小”)。由于电表内阻的影响,测量出来的该型压力传感器灵敏度与真实值相比________(填“偏大”、“偏小”或“相等”)。
【答案】(1) (2) ①. 左 ②. 220##219##221 ③. 10.9##11.0
(3) ①. 减小 ②. 偏大
【解析】
【小问1详解】
根据题意,滑动变阻器采用分压式连接,如图所示
【小问2详解】
[1]闭合开关前,根据分压式特点,为了安全应将滑动变阻器滑片调至最左端,使测量电路的电压最小。
[2]电流表的表盘上一小格代表,需要估读到微安位,指针位置在“200”后面的第4格处,所以电流表的读数为
[3]根据欧姆定律,传感器电阻的测量值
【小问3详解】
[1]由图3可知该型薄膜压力传感器的灵敏度随着所受压力的增大而减小
[2]由于电表内阻的影响,测量值偏大,故测量出来的该型薄膜压力传感器灵敏度比真实值偏大。
四、解答题:本大题共3小题,共39分。
17. 某实验小组利用带有活塞的气缸研究理想气体的状态变化规律,活塞与缸壁间摩擦不计,外界大气压强恒为。初始时,缸内封闭有一定质量的氮气(视为理想气体),体积,温度。实验小组先对气缸缓慢加热,使氮气膨胀至状态,此过程中活塞可自由移动,测得此时温度,然后固定活塞位置,使氮气冷却至状态,此时温度恢复为,
(1)求状态时氮气的体积;
(2)求状态时氮气的压强。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
过程中活塞可自由移动,气体压强始终等于外界大气压,为等压变化,根据盖-吕萨克定律
解得
【小问2详解】
过程中活塞位置固定,气体体积不变,为等容变化,根据查理定律
由题意可知,
代入可解得
18. 如图所示,A、B两辆自动驾驶测试车,在相邻平直车道上向右做匀速直线运动,A车在B车的后方,A车的速度,B车的速度。当A、B两车沿运动方向上相距时,B车因前方突发情况紧急刹车,刹车过程可视为匀减速直线运动,加速度大小为,从此刻开始计时,求:
(1)B车在6 s内的位移大小;
(2)A车追上B车所用的时间;
(3)A车追上B车前,两车之间最大距离。
【答案】(1)25m (2)7.5s
(3)24m
【解析】
【小问1详解】
B车刹车停止运动所用时间为
B车在内的位移大小
【小问2详解】
B车在5s末停止运动时A车通过的位移为
则有
可见A车是在B车停止后才追上;则A车追上B车所用的时间为
【小问3详解】
设经过时间,两者相距的距离最大,此时A、B两车速度相等,则有
解得
则两者相距的最大距离为
解得
19. 如图所示,一个内部横截面积的圆柱形气缸静置于水平地面上,气缸下部有小缺口与外界大气连通。气缸内轻质活塞上部密闭一定质量的理想气体,开始时,气柱长度。压强与大气压强相等且均为,温度;活塞下部连接一劲度系数的轻质弹簧,弹簧下端固定在气缸底部并处于原长,现通过加热装置(体积忽略不计)对密闭气体缓慢加热,当气体温度升高到时,活塞开始向下滑动并压缩弹簧;继续缓慢加热,活塞下滑时停止加热,活塞同时停止下滑。活塞下滑过程中与气缸内壁之间的滑动摩擦力保持不变,且与最大静摩擦力相等,弹簧始终在弹性限度内。
(1)求活塞与气缸内壁之间的滑动摩擦力大小;
(2)求活塞下滑时气体的温度;
(3)从开始加热到活塞下滑的过程中,气体从外界吸收的热量,求此过程中气体内能的增加量。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
设轻活塞开始滑动时密闭气体的压强为,由查理定律有
解得
对轻活塞受力分析有
解得
【小问2详解】
轻活塞刚好下滑时,设气体压强为,对轻活塞受力分析有
且
解得
由理想气体状态方程有
解得
【小问3详解】
整个过程中,气体压强随距离均匀增加,由平均力法可得外界对气体做功
由热力学第一定律
解得
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大庆实验中学2025-2026学年度下学期高二年级阶段考试
物理试题
第Ⅰ卷(选择题,共47分)
一、单项选择题:本大题共9小题,每小题3分,共27分,在每小题给出的四个选项中,只有一个符合题目要求。
1. 关于热力学定律及其应用,下列说法正确的是( )
A. 第一类永动机和第二类永动机都违反了能量守恒定律
B. 一定质量的理想气体绝热压缩,则气体分子的平均动能一定增加
C. 热力学第二定律表明,从单一热源吸收热量全部用来对外做功是不可能的
D. 一定质量的理想气体从外界吸收热量,其内能一定增加
2. 如图所示,一个原子核经图中所示的一系列、衰变后,生成稳定的原子核Y。下列说法正确的是( )
A. 此过程发生了6次衰变
B. 此过程发生了6次衰变
C. 原子核发生衰变的半衰期与温度有关
D. 原子核的比结合能比原子核的比结合能大
3. 氢原子能级如图所示,有大量氢原子处于基态,现用光子能量为的一束单色光照射这群氢原子,氢原子吸收光子后能向外辐射出6种不同频率的光,已知普朗克常数为,真空中光速为,在这6种光中( )
A. 波长最短的光,在真空中的波长是
B. 最容易发生衍射现象的光是由能级跃迁到能级产生的
C. 辐射出的各种光子的能量都小于
D. 频率最大的光是由能级跃迁到能级产生的
4. 下列说法错误的是( )
A. 汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子,指出原子还可以再分
B. 卢瑟福通过粒子散射实验提出原子的核式结构模型,还通过粒子轰击氦核,发现了中子
C. 玻尔基于原子的核式结构模型和氢原子光谱的实验规律构建了氢原子模型
D. 光电效应实验说明光具有粒子性
5. 关于固体,以下说法正确的是( )
A. 若某种固体物理性质具有各向同性,则该固体为非晶体
B. 大颗粒的食盐是单晶体,研磨成细盐后是多晶体
C. 同种物质可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现
D. 晶体在熔化过程中温度保持不变,分子平均动能不变,内能也不变
6. 下列说法正确的是( )
A. 在振荡电路中,当自感电动势最大时,电容器储存的电场能最小
B. 爱因斯坦在研究黑体辐射问题中提出了能量子假说
C. 可见光的波长越长,衍射越明显,双缝干涉的条纹宽度越窄
D. 电磁理论认为,周期性变化的电场产生周期性变化的磁场。
7. 电梯上升过程可简化为匀加速、匀速、匀减速三个阶段。若要通过减小加速度来提高乘坐舒适度,且保持上升总时间和距离不变。图中实线、虚线分别表示改进前、后电梯速度v随时间t变化的图像,符合要求的是( )
A. B.
C. D.
8. 一个矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动,产生的交流电压随时间变化的关系如图所示,下列说法正确的是( )
A. 该交流电压的频率为
B. 该交流电会使额定电压为的灯泡正常发光
C. 用交流电压表测量时电压表示数为
D. 该交流电压可使最低发光电压为的发光二极管在内闪光600次
9. 如图所示,纵坐标表示两个分子间引力、斥力的大小,横坐标表示两个分子的距离,图中两条曲线分别表示两分子间引力、斥力的大小随分子间距离的变化关系,为两曲线的交点,则下列说法正确的是( )
A. 为斥力曲线,为引力曲线,点横坐标的数量级为
B. 为引力曲线,为斥力曲线,点横坐标的数量级为
C. 若两个分子间距离大于点的横坐标,则分子间作用力表现为引力
D. 若两个分子间距离大于点的横坐标,且间距增大时,则分子力的合力增大
二、多项选择题:本大题共5小题,每小题4分,共20分,错选不得分,选不全得2分。
10. 下列说法正确的是( )
A. 液体的表面层的分子比较稀疏,所以分子间的作用力表现为引力
B. 农民春耕时用滚子压紧土壤,是为了把地下的水分引上来
C. 胡椒粉颗粒在沸水中剧烈翻滚,说明温度越高,布朗运动越显著
D. 轮船能浮于水面是由于水的表面张力作用
11. 下列有关电磁波的叙述中正确的是( )
A. 麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹首次在实验室中证明了电磁波的存在
B. 一切物体都在辐射紫外线,紫外线具有荧光效应,还可以消毒杀菌
C. 电磁波可以传播能量,且具有干涉、衍射等波动特性
D. 射线又叫伦琴射线,其穿透性很强,医学上可以用于透视
12. 如图所示,理想变压器的原线圈两端接的交流电源,三个定值电阻阻值相等,理想交流电压表、的读数之比为9∶2,下列说法正确的是( )
A. 原、副线圈的匝数比为3∶1
B. 原、副线圈的电流比为2∶9
C. 变压器的输入功率等于输出功率
D. 1 s的时间内,流过定值电阻的电流方向改变100次
13. 核电站铀核裂变的产物是多样的,一种典型的铀核裂变是生成钡和氪,同时放出3个中子,核反应方程是,铀核的质量为,钡核的质量为,氪核的质量为,中子的质量为。此类核反应中放出光子,能使逸出功为的金属板放出最大初动能为的光电子,已知电子的质量为,光速为,普朗克常量为,则( )
A. 该核反应放出的核能为
B. 光子是原子核外最外层电子向基态跃迁时放出的,因此能量很高
C. 这些光电子的德布罗意波长不大于
D. 该核反应产物的结合能之和大于反应前铀核的结合能
14. 两个小铁球在空中不同高度同时由静止释放,两球落地的时间差为,两球由静止释放时的高度差为,两球落地时的速度差为。忽略空气阻力,重力加速度取,则( )
A. B. C. D.
第Ⅱ卷(非选择题,共53分)
三、实验题:本题共2小题,共14分。
15. 在“用DIS研究温度不变时一定质量的气体压强与体积的关系”实验中,某实验小组同学先后两次使用如图甲所示实验装置获得多组注射器内封闭气体的体积和压强的测量值,并通过计算机拟合得到如图乙所示两组图线。
(1)实验过程中应避免手握注射器含空气柱的部分,这是为了控制气体的_______不发生变化,为了更直观检验气体的压强与体积是否成反比例关系,可作_______(选填“”或“”)图线。对图像进行分析,如果在误差允许范围内该图线是一条过原点的直线,就说明一定质量的气体在温度不变时,其压强与体积成反比。
(2)图乙中两组图线经检验与均符合反比例关系,由图判断导致①、②两组数据差异的原因可能是_______。
A. 某次实验中装置的气密性不佳 B. 两组封闭气体的质量不同
C. 两组实验的环境温度不同 D. 两组实验环境的大气压不同
16. 一个物理兴趣小组对某型机器人使用的半导体薄膜压力传感器展开研究。已知该型压力传感器阻值约为几十千欧,重力加速度,现利用以下器材测量压力传感器在不同压力下的阻值:
A.压力传感器(压力感知范围:)
B.电源(电动势3 V,内阻不计)
C.电流表A(量程,内阻约)
D.电压表V(量程,内阻约)
E.滑动变阻器(阻值范围)
F.开关S,导线及砝码若干。
(1)该兴趣小组设计了电路图,如图所示,并连接了部分导线,图1中还有一根导线没有完成,请在答题卡图1中完成连线。
(2)在压力传感器上放置适量砝码,调节滑动变阻器滑片使得两电表示数适当大些以便于精确测量。实验时压力传感器必须水平放置,且闭合开关前,应将滑动变阻器滑片调至最________端(填“左”或“右”)。某次操作,所放砝码质量为,电压表示数为,而电流表的示数如图2所示,其中电流表的读数为________,而可得此时压力传感器电阻的测量值________(结果保留3位有效数字),多次测量并描点得到如图3所示的曲线。
(3)若将定义为压力传感器的灵敏度,则由图3可知该型压力传感器的灵敏度随着所受压力的增大而________(填“增大”或“减小”)。由于电表内阻的影响,测量出来的该型压力传感器灵敏度与真实值相比________(填“偏大”、“偏小”或“相等”)。
四、解答题:本大题共3小题,共39分。
17. 某实验小组利用带有活塞的气缸研究理想气体的状态变化规律,活塞与缸壁间摩擦不计,外界大气压强恒为。初始时,缸内封闭有一定质量的氮气(视为理想气体),体积,温度。实验小组先对气缸缓慢加热,使氮气膨胀至状态,此过程中活塞可自由移动,测得此时温度,然后固定活塞位置,使氮气冷却至状态,此时温度恢复为,
(1)求状态时氮气的体积;
(2)求状态时氮气的压强。
18. 如图所示,A、B两辆自动驾驶测试车,在相邻平直车道上向右做匀速直线运动,A车在B车的后方,A车的速度,B车的速度。当A、B两车沿运动方向上相距时,B车因前方突发情况紧急刹车,刹车过程可视为匀减速直线运动,加速度大小为,从此刻开始计时,求:
(1)B车在6 s内的位移大小;
(2)A车追上B车所用的时间;
(3)A车追上B车前,两车之间最大距离。
19. 如图所示,一个内部横截面积的圆柱形气缸静置于水平地面上,气缸下部有小缺口与外界大气连通。气缸内轻质活塞上部密闭一定质量的理想气体,开始时,气柱长度。压强与大气压强相等且均为,温度;活塞下部连接一劲度系数的轻质弹簧,弹簧下端固定在气缸底部并处于原长,现通过加热装置(体积忽略不计)对密闭气体缓慢加热,当气体温度升高到时,活塞开始向下滑动并压缩弹簧;继续缓慢加热,活塞下滑时停止加热,活塞同时停止下滑。活塞下滑过程中与气缸内壁之间的滑动摩擦力保持不变,且与最大静摩擦力相等,弹簧始终在弹性限度内。
(1)求活塞与气缸内壁之间的滑动摩擦力大小;
(2)求活塞下滑时气体的温度;
(3)从开始加热到活塞下滑的过程中,气体从外界吸收的热量,求此过程中气体内能的增加量。
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