精品解析:山东济宁市2025-2026学年高二下学期期末考试物理试题
2026-07-22
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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-期末 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 山东省 |
| 地区(市) | 济宁市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 1.98 MB |
| 发布时间 | 2026-07-22 |
| 更新时间 | 2026-07-22 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-22 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58918119.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2025-2026学年度第二学期质量检测
高二物理试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。
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。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1. 关于固体、液体及相关热学现象,下列说法正确的是( )
A. 晶体在透光、导热等物理性质上均具有各向异性
B. 石英属于晶体,熔化过程中温度不断升高
C. 水银不浸润玻璃,是液体表面张力的结果
D. 玻璃裂口烧熔后变圆滑,是液态玻璃表面张力的结果
【答案】D
【解析】
【详解】A.晶体分为单晶体和多晶体,多晶体的物理性质表现为各向同性,且单晶体也并非所有物理性质都呈各向异性,故A错误;
B.晶体有固定熔点,熔化过程中温度保持不变,石英是晶体,熔化时温度不变,故B错误;
C.浸润与不浸润现象是附着层内分子和固体分子、液体内部分子的相互作用共同决定的,不是表面张力的结果,故C错误;
D.表面张力的作用是使液体表面积趋于最小,玻璃裂口烧熔后变为液态,在表面张力作用下收缩变圆滑,故D正确。
故选D。
2. 关于原子结构和原子核,下列说法正确的是( )
A. 原子核是由质子、中子和电子组成的
B. β衰变放出的电子是中子转化成质子产生的
C. 天然放射现象的发现,说明原子是可以再分的
D. 原子核的结合能是质子和中子聚合在一起具有的能量
【答案】B
【解析】
【详解】A.原子核仅由质子和中子组成,电子位于原子核外的原子内部空间,故A错误;
B.衰变的本质是原子核内的一个中子转化为一个质子,同时释放出一个电子(即粒子),故B正确;
C.天然放射现象的射线来自原子核内部,说明原子核具有复杂结构、可以再分;电子的发现才证明了原子是可以再分的,故C错误;
D.原子核的结合能是指自由核子结合成原子核时释放的能量,或是将原子核拆分为自由核子时需要吸收的能量,不是质子和中子聚合后本身具有的能量,故D错误。
故选B。
3. “千人震”实验是用一节电动势为1.5V的新干电池(图中电池上端为正极)、一个日光灯镇流器自感线圈、开关和几根导线连成如图所示的电路。做实验的同学手拉手连成一排,首、尾两位同学分别握住导线的A、B端。下列说法正确的是( )
A. 开关闭合瞬间,人有触电感觉
B. 开关断开瞬间,线圈产生的自感电动势不高于1.5V
C. 开关断开瞬间,电流方向由B经人体流向A
D. 开关闭合瞬间,电流方向由B经人体流向A
【答案】C
【解析】
【详解】AD.当开关闭合后,镇流器与同学们并联,由于电源为1.5V的新干电池,所以电流很小,人没有触电的感觉,电流方向由A经人体流向B,故AD错误;
BC.当断开时,镇流器电流突然减小,从而产生远高于1.5V的瞬间自感电动势,同学们的身体会有触电的感觉,此时镇流器相当于电源,通过镇流器的电流方向与原来相同,则与人体组成闭合回路时,电流方向由B经人体流向A,故B错误,C正确。
故选C。
4. 为实现车位空余信息的提示和统计功能,某智能停车位通过预埋在车位下方的LC振荡电路获取车辆驶入驶出信息。如图甲所示,当车辆驶入车位时,相当于在线圈中插入铁芯,使其自感系数变大,引起LC电路中的振荡电流频率发生变化。某次振荡电路中的电流随时间变化如图乙所示,下列说法正确的是( )
A. t1时刻,电容器C的电场能最大
B. t2时刻,线圈L的磁场能最大
C. t2~t3过程,电容器C处于放电过程
D. 由图乙可判断,汽车正驶进智能停车位
【答案】C
【解析】
【详解】A.由图乙可知时刻电流最大,此时线圈L中的磁场能最大,电容器C的电场能最小,故A错误;
B.由图乙可知时刻电流为零,此时线圈L中的磁场能最小,故B错误;
C.由图乙可知,过程,电流逐渐增大,则线圈L中的磁场能逐渐增大,电容器C的电场能逐渐减小,电容器C所带电荷量逐渐减小,电容器C处于放电过程,故C正确;
D.由图乙可知,振荡电路的周期变小,根据可知线圈自感系数变小,则汽车正驶出智能停车位,故D错误。
故选C。
5. 动圈式扬声器的结构和线圈绕向如图(a)所示,图(b)为线圈所在区域磁场分布。将其用作话筒时,锥形纸盆的振动带动线圈运动,把声信号转化为电信号。规定向右为线圈位移的正方向,若随时间的变化如图(c)所示,则、间电势差随变化的图像可能为( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】根据题意,由图()可知,线圈的位移随时间按正弦规律变化,则有
则线圈的速度随时间的变化规律为
由于磁场是辐射状的,线圈运动方向始终与磁感线垂直,感应电动势的大小
可知,间电势差的大小随时间的变化规律与速度一致,应为余弦函数形式,时刻,由右手定则可知,线圈中电流由,因此端为负极,端为正极,则有,综上所述,D选项图像符合题意。
故选D。
6. 一定质量的理想气体由状态a经状态b、c变化到状态d,p-V图像如图所示,则( )
A. 气体在状态a的温度比在状态b的温度高
B. 气体在状态b的内能与在状态c的内能相等
C. a→b过程气体对外做的功比b→c→d过程气体对外做的功少
D. c→d过程气体从外界吸收的热量大于气体对外做的功
【答案】D
【解析】
【详解】A.根据题意,由图可知,从过程中,气体的压强不变,气体做等压变化,根据,由于气体体积增大,则气体温度升高,则状态a的温度比状态b的低,故A错误;
B.从过程中,结合图像,根据理想气体状态方程有
解得
由于一定质量的理想气体内能只与温度有关,温度越高,内能越大,则状态b的内能比状态c的大,故B错误;
C.根据图像与坐标轴所围的面积表示气体做功,由图可知,过程中,气体对外做功为
过程中,气体对外做功为
则有,故C错误;
D.由图可知,过程气体的压强不变,气体做等压变化,根据,由于气体体积增大,则气体温度升高,气体的内能增大
根据热力学第一定律,可知过程气体从外界吸收的热量大于气体对外做的功,故D正确。
故选D。
7. 如图所示,绝缘光滑直角三棱柱固定在水平地面上,ABC为横截面,AC面与水平面夹角为θ1,BC面与水平面夹角为θ2。直导线a、b分别水平放置在AC、BC面上同一高度处,在导线a、b中通以同向电流后,两导线均处于静止状态。则通电导线a、b的质量之比为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】在导线a、b中通以同向电流,二者相互吸引,力沿虚线方向,根据平衡条件可得,对导线,有
对导线,有
根据牛顿第三定律可知,a、b导线间相互作用力大小相等,则
所以
故选B。
8. 如图所示,在xOy坐标系中有一圆形匀强磁场区域,圆心在原点O,半径为L,磁感应强度大小为B,磁场方向垂直纸面向外。A点坐标为(-L,0),一粒子带正电,比荷为,第一次从A点在纸面内以速率沿着与x轴正方向成角射入磁场,第二次从A点在纸面内以相同的速率沿着与x轴正方向成角射入磁场,已知粒子第一次在磁场中的运动时间是第二次的3倍,则( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】带正电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,轨道半径为=
角速度为,由于运动圆与磁场圆半径相等,按两圆相交的几何关系,第一次入射在磁场内转过的圆心角为
第二次入射转过的圆心角为,正负号分别对应两次入射方向。因此,。由,整理得=
整理得
故选A。
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
9. 一定质量的理想气体在两种温度下气体分子的速率分布如图所示,图中是速率附近单位速率区间内的分子数占总分子数的百分比。图线下的面积为,图线下的面积为。下列关系式正确的是( )
A. B. C. D.
【答案】BD
【解析】
【详解】AB.根据理想气体分子速率分布规律:温度越高,分子平均速率越大,速率分布曲线的峰值向速率更大的方向移动,且峰值降低、曲线更平缓。可得,故A错误,B正确;
CD.图像与轴围成的面积为速率在区间的分子数占总分子数的百分比之和,分子的速率总是分布在区间内,所以在区间内分子数占总分子数的百分比之和均为,则有,故C错误,D正确。
故选BD。
10. 不同材料的金属板M、N的逸出功分别为W1和W2。用频率为的光照射,M、N均能发生光电效应,射出光电子的最大初动能分别为E1和E2;改用频率为的光照射,仅M能发生光电效应,射出光电子的最大初动能为E3。则( )
A. B. W1<W2 C. E1>E2 D. E1<E3
【答案】BC
【解析】
【详解】B.根据光电效应方程,依题意,用频率为的光照射,仅M能发生光电效应,则有,且
得,B正确;
A.依题意,用频率为的光照射,M、N均能发生光电效应,则有
得,A错误;
C.根据光电效应方程,对金属板和,因,且相同,得,C正确;
D.根据光电效应方程,对金属板,因相同,且,得,D错误。
故选BC。
11. 如图所示,某小组设计了一磁悬浮装置,环形通电线圈固定在水平面上,其上方固定一半径为R的环形绝缘细管道,管道任意处磁场方向与竖直方向夹角为。一带负电小球在环形管道中以某一速率做匀速圆周运动,此时小球与管道间无弹力,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A. 从管道上方俯视,小球沿逆时针方向做圆周运动
B. 从管道上方俯视,小球沿顺时针方向做圆周运动
C. 小球做圆周运动的周期为
D. 小球做圆周运动的周期为
【答案】AC
【解析】
【详解】AB.根据题意可知,小球所受洛伦兹力的水平分力提供小球做圆周运动的向心力,又因为小球带负电,由左手定则可知,从管道上方俯视,小球沿逆时针方向做圆周运动,故A正确,B错误;
CD.设磁感应强度为B,小球的速度为v,此时小球与管道间无弹力,竖直方向上有
水平方向上有
又因为
联立解得,故C正确,D错误。
故选AC。
12. 如图所示,两根足够长的水平光滑平行导轨放置在水平面上,间距为L,导轨左端连接一电容为C的电容器。整个装置处于磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中,质量为m的导体棒ab以速度v0水平向右匀速运动,到达MP瞬间给导体棒一个水平向左的外力F,F与导体棒速度的大小v成正比,即F=-kv,ab棒恰好能运动到NQ,导轨和导体棒的电阻均不计。下列说法正确的是( )
A. ab棒以v0匀速运动时,电容器两极板间的电压为BLv0
B. MP、NQ间的距离为
C. ab棒运动到MP、NQ中点时,棒的速度大于
D. ab棒运动到MP、NQ中点时,电容器的电荷量为
【答案】AD
【解析】
【详解】A.ab棒匀速运动时,回路电流为零,此时电容器两端的电压,故A正确;
B.当ab棒速度为时,设ab棒的电流为,其加速度为,电容器放电,可得放电电流
易知导体棒在减速,所以把速度减小率记为加速度的大小。在减速放电时,电流从向流过导体棒,由左手定则可知,ab棒受到的安培力水平向右,与外力方向相反,由牛顿第二定律:
可得:
等式两边对时间求和,有
即
易得,当ab棒由MP运动到NQ过程,满足
解得MP、NQ间的距离为,故B错误;
C.设ab棒运动到MP、NQ中点时速度为,则当ab棒由MP运动到MP、NQ中点过程,满足
解得,故C错误;
D.ab棒运动到MP、NQ中点时,电容器的电荷量为,故D正确;
故选AD。
三、非选择题:本题共6小题,共60分。
13. 某小组利用图甲所示实验装置探究等温条件下气体压强与体积的关系,先将注射器通过细软管与压强传感器相连,然后用活塞将注射器筒封闭,缓慢推动活塞,根据注射器上的刻度和压强传感器显示的压强记录多组体积V和压强p数值,做出对应的图像如图乙所示。
(1)若气体被压缩到V=20 mL时,由图乙可算出封闭气体压强为________×105Pa(保留两位有效数字)。
(2)关于该图像的图线未过坐标原点的原因,下列说法正确的是________。
A. 实验过程中未满足温度不变
B. 漏记了细软管中气体的体积
C. 活塞与注射器存在漏气现象
(3)若该小组利用所得实验数据作出的图线,应该是________。
A. B.
C. D.
【答案】(1)1.4 (2)B (3)B
【解析】
【小问1详解】
若气体被压缩到V=20 mL时,由图乙可知,可算出封闭气体压强为p=1.4×105Pa。
【小问2详解】
根据玻意耳定律可得
所以
由此可知,图线不通过坐标原点的原因是细软管内存在气体,实验中漏记了细软管中气体的体积,故B正确,ACD错误。
故选B。
【小问3详解】
该小组作出图线对应的函数方程为
变形得
可知,当体积V减小时,图像的斜率逐渐减小,可知B图像符合要求。
故选B。
14. 热敏电阻是一种阻值随温度显著变化的半导体电阻元件。某小组通过图甲所示的电路探究一个热敏电阻的特性,热敏电阻RT处在虚线所示的温控室中。
(1)实验前,将滑动变阻器R1的滑片移到________(填“a”或“b”)端;实验时,记录温控室的温度t,将S2打到1,闭合S1,调节滑动变阻器,使电流表的示数为I0;保持滑动变阻器的滑片位置不变,将S2打到2,调节电阻箱R2,使电流表的示数仍为I0,记录此时电阻箱的示数R,即为热敏电阻RT的阻值,此方法为________。
A.微元法 B.等效替代法 C.极限法
(2)多次改变温控室的温度,重复上述实验过程,测得多组数据,作出RT-t图像如图乙所示。在图示温度范围内,温度越高,该热敏电阻的灵敏度________(填“越大”“越小”或“不变”)。
(3)该小组将S2打到1,保持滑动变阻器的滑片位置不变,当温控室的温度为时,电流表恰好满偏;当温控室的温度为时,电流表恰好半偏;当电流表指在满偏的时,温控室的温度为________(保留两位有效数字)。
【答案】(1) ①. b ②. B
(2)越小 (3)30##29##31
【解析】
【小问1详解】
[1]实验前,为保护电路,滑动变阻器应接入最大电阻,所以应将滑动变阻器的滑片移动到端。
[2]两次电路中滑动变阻器接入电阻相同,电源电压不变,电流表示数都为,根据欧姆定律可知,两次电路总电阻相等,因此电阻箱的示数R等于热敏电阻RT的阻值,这种用电阻箱替代热敏电阻,使电路效果相同的方法为等效替代法。
故选B。
【小问2详解】
热敏电阻的灵敏度为电阻阻值随温度的变化率,由图像可以看出,随温度增加,热敏电阻的阻值随温度变化越慢,即灵敏度越小。
【小问3详解】
当温控室的温度为时,电阻为,电流表恰好满偏,可得
当温控室的温度为时,电阻为,电流表恰好半偏,可得
联立解得:
当电流表指在满偏的时,有
解得
通过图像可得,此时温度为。
15. 某节能储能输电网络示意图如图所示,处于用电低谷时,储能站可将剩余电能储存起来。已知发电机的输出电压U1=290V,输出功率P1=896kW,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,输电线总电阻R=10Ω,用户端的电压U4=220V,所有变压器均为理想变压器。求:
(1)输电线总电阻R消耗的功率ΔP;
(2)输送给储能站的功率P储。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
对升压变压器有,解得U2=11600V
对降压变压器有,解得U3=11000V
输电线上损失的功率
解得
【小问2详解】
输电线上的电流
输送功率
根据
解得
16. 如图所示,一导热良好、横截面积为的气缸竖直悬挂,用一厚度不计的轻质活塞封闭一部分理想气体,稳定时活塞静止在气缸中间位置。在活塞下面悬挂一沙桶,活塞恰好下降到气缸开口处。已知初始时环境温度为,大气压强为,重力加速度大小,不计摩擦阻力。
(1)求沙桶的质量;
(2)当环境温度降至(未知)时,活塞会上升,沙桶中再加入的沙子,活塞会再次下降到气缸开口处,求为多少。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
设气缸高度为,活塞到达气缸开口处时封闭气体压强为。
由玻意耳定律得
活塞到达气缸开口处时,由平衡条件得
解得
【小问2详解】
设活塞到达气缸开口处时封闭气体压强为,对封闭气体由理想气体状态方程得
活塞到达气缸开口处时,对活塞和沙桶由平衡条件得
解得
17. 如图所示,在第一、四象限内存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B;第二、三象限内存在沿着x轴正方向的匀强电场E(大小未知)。一质量为m、带电量为q(q>0)的粒子从M(0,-y0)点射入磁场,速度方向与y轴负方向夹角,从N(0,y0)点射出磁场进入电场,又从M点返回磁场。忽略粒子重力及磁场边缘效应。求:
(1)粒子射入磁场的速度大小v;
(2)粒子在磁场中首次从M点运动到N点的时间t1;
(3)粒子在电场中首次从N点运动到M点的时间t2和匀强电场的场强大小E。
【答案】(1)
(2)
(3);
【解析】
【小问1详解】
根据题意,粒子轨迹如图
由几何关系知,粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径
对粒子,在磁场中有
联立解得
【小问2详解】
粒子在磁场中运动的周期为
从运动到的时间为
解得
【小问3详解】
对粒子在电场中沿轴方向有
解得
对粒子在电场中由牛顿第二定律有
对粒子在电场中沿轴方向有
联立解得
18. 如图所示,间距为L的“匚”形光滑金属轨道固定在水平面内,三个磁场区域的磁场方向均竖直向下,区域Ⅰ和区域Ⅲ的宽度均为L,区域Ⅰ内磁感应强度大小B1=kt+B0;区域Ⅱ、Ⅲ内匀强磁场的磁感应强度大小均为B0,区域Ⅱ右边界处左右两侧轨道绝缘。质量为m、电阻为R、长为L的金属棒a在区域Ⅰ与区域Ⅱ间的某一位置处垂直轨道放置,并与轨道接触良好。一“”形金属框b静置在轨道上,其三条边的长度均为L、质量均为m、电阻均为R,每条边均与导轨接触良好,并恰好与区域Ⅲ左右边界重合。t=0时刻,给金属棒a施加一水平向右的恒力,其经过区域Ⅱ的过程中恰好以速度v0做匀速运动,金属棒a经过区域Ⅱ右边界时撤去该恒力;金属棒a向右运动至区域Ⅲ左边界时与金属框b发生碰撞,并粘连成一个正方形金属框c后一起向右运动。已知金属轨道电阻不计,,k>0。求:
(1)恒力的大小F;
(2)金属棒a从开始运动到到达区域Ⅱ左侧边界过程中,金属棒a上通过的电荷量q;
(3)正方形金属框c滑离区域Ⅲ时速度v'的大小。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
区域Ⅰ磁通量随时间增大产生的感生电动势大小为,金属棒在区域Ⅱ中运动产生的动生电动势大小为
两电动势方向相同。电路中的电流为=
金属棒做匀速运动,由平衡条件得
【小问2详解】
金属棒到达区域Ⅱ左边界前位于无磁场区,设运动时间为,由动量定理得
区域Ⅰ的磁通量变化使回路中的电流为
通过金属棒的电荷量=
【小问3详解】
金属棒与金属框碰撞并粘连,设碰后正方形金属框的速度为,由动量守恒定律得
解得=
正方形金属框向右滑出区域Ⅲ时,回路总电阻为,设正方形金属框的瞬时速度为,感应电流为
正方形金属框所受安培力大小为,方向向左。把滑出区域Ⅲ的过程分成许多短时间间隔,由动量定理得
在此过程中正方形金属框向右移动的距离为,即
代入得=
解得
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2025-2026学年度第二学期质量检测
高二物理试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。
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。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1. 关于固体、液体及相关热学现象,下列说法正确的是( )
A. 晶体在透光、导热等物理性质上均具有各向异性
B. 石英属于晶体,熔化过程中温度不断升高
C. 水银不浸润玻璃,是液体表面张力的结果
D. 玻璃裂口烧熔后变圆滑,是液态玻璃表面张力的结果
2. 关于原子结构和原子核,下列说法正确的是( )
A. 原子核是由质子、中子和电子组成的
B. β衰变放出的电子是中子转化成质子产生的
C. 天然放射现象的发现,说明原子是可以再分的
D. 原子核的结合能是质子和中子聚合在一起具有的能量
3. “千人震”实验是用一节电动势为1.5V的新干电池(图中电池上端为正极)、一个日光灯镇流器自感线圈、开关和几根导线连成如图所示的电路。做实验的同学手拉手连成一排,首、尾两位同学分别握住导线的A、B端。下列说法正确的是( )
A. 开关闭合瞬间,人有触电感觉
B. 开关断开瞬间,线圈产生的自感电动势不高于1.5V
C. 开关断开瞬间,电流方向由B经人体流向A
D. 开关闭合瞬间,电流方向由B经人体流向A
4. 为实现车位空余信息的提示和统计功能,某智能停车位通过预埋在车位下方的LC振荡电路获取车辆驶入驶出信息。如图甲所示,当车辆驶入车位时,相当于在线圈中插入铁芯,使其自感系数变大,引起LC电路中的振荡电流频率发生变化。某次振荡电路中的电流随时间变化如图乙所示,下列说法正确的是( )
A. t1时刻,电容器C的电场能最大
B. t2时刻,线圈L的磁场能最大
C. t2~t3过程,电容器C处于放电过程
D. 由图乙可判断,汽车正驶进智能停车位
5. 动圈式扬声器的结构和线圈绕向如图(a)所示,图(b)为线圈所在区域磁场分布。将其用作话筒时,锥形纸盆的振动带动线圈运动,把声信号转化为电信号。规定向右为线圈位移的正方向,若随时间的变化如图(c)所示,则、间电势差随变化的图像可能为( )
A. B.
C. D.
6. 一定质量的理想气体由状态a经状态b、c变化到状态d,p-V图像如图所示,则( )
A. 气体在状态a的温度比在状态b的温度高
B. 气体在状态b的内能与在状态c的内能相等
C. a→b过程气体对外做的功比b→c→d过程气体对外做的功少
D. c→d过程气体从外界吸收的热量大于气体对外做的功
7. 如图所示,绝缘光滑直角三棱柱固定在水平地面上,ABC为横截面,AC面与水平面夹角为θ1,BC面与水平面夹角为θ2。直导线a、b分别水平放置在AC、BC面上同一高度处,在导线a、b中通以同向电流后,两导线均处于静止状态。则通电导线a、b的质量之比为( )
A. B. C. D.
8. 如图所示,在xOy坐标系中有一圆形匀强磁场区域,圆心在原点O,半径为L,磁感应强度大小为B,磁场方向垂直纸面向外。A点坐标为(-L,0),一粒子带正电,比荷为,第一次从A点在纸面内以速率沿着与x轴正方向成角射入磁场,第二次从A点在纸面内以相同的速率沿着与x轴正方向成角射入磁场,已知粒子第一次在磁场中的运动时间是第二次的3倍,则( )
A. B. C. D.
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
9. 一定质量的理想气体在两种温度下气体分子的速率分布如图所示,图中是速率附近单位速率区间内的分子数占总分子数的百分比。图线下的面积为,图线下的面积为。下列关系式正确的是( )
A. B. C. D.
10. 不同材料的金属板M、N的逸出功分别为W1和W2。用频率为的光照射,M、N均能发生光电效应,射出光电子的最大初动能分别为E1和E2;改用频率为的光照射,仅M能发生光电效应,射出光电子的最大初动能为E3。则( )
A. B. W1<W2 C. E1>E2 D. E1<E3
11. 如图所示,某小组设计了一磁悬浮装置,环形通电线圈固定在水平面上,其上方固定一半径为R的环形绝缘细管道,管道任意处磁场方向与竖直方向夹角为。一带负电小球在环形管道中以某一速率做匀速圆周运动,此时小球与管道间无弹力,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A. 从管道上方俯视,小球沿逆时针方向做圆周运动
B. 从管道上方俯视,小球沿顺时针方向做圆周运动
C. 小球做圆周运动的周期为
D. 小球做圆周运动的周期为
12. 如图所示,两根足够长的水平光滑平行导轨放置在水平面上,间距为L,导轨左端连接一电容为C的电容器。整个装置处于磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中,质量为m的导体棒ab以速度v0水平向右匀速运动,到达MP瞬间给导体棒一个水平向左的外力F,F与导体棒速度的大小v成正比,即F=-kv,ab棒恰好能运动到NQ,导轨和导体棒的电阻均不计。下列说法正确的是( )
A. ab棒以v0匀速运动时,电容器两极板间的电压为BLv0
B. MP、NQ间的距离为
C. ab棒运动到MP、NQ中点时,棒的速度大于
D. ab棒运动到MP、NQ中点时,电容器的电荷量为
三、非选择题:本题共6小题,共60分。
13. 某小组利用图甲所示实验装置探究等温条件下气体压强与体积的关系,先将注射器通过细软管与压强传感器相连,然后用活塞将注射器筒封闭,缓慢推动活塞,根据注射器上的刻度和压强传感器显示的压强记录多组体积V和压强p数值,做出对应的图像如图乙所示。
(1)若气体被压缩到V=20 mL时,由图乙可算出封闭气体压强为________×105Pa(保留两位有效数字)。
(2)关于该图像的图线未过坐标原点的原因,下列说法正确的是________。
A. 实验过程中未满足温度不变
B. 漏记了细软管中气体的体积
C. 活塞与注射器存在漏气现象
(3)若该小组利用所得实验数据作出的图线,应该是________。
A. B.
C. D.
14. 热敏电阻是一种阻值随温度显著变化的半导体电阻元件。某小组通过图甲所示的电路探究一个热敏电阻的特性,热敏电阻RT处在虚线所示的温控室中。
(1)实验前,将滑动变阻器R1的滑片移到________(填“a”或“b”)端;实验时,记录温控室的温度t,将S2打到1,闭合S1,调节滑动变阻器,使电流表的示数为I0;保持滑动变阻器的滑片位置不变,将S2打到2,调节电阻箱R2,使电流表的示数仍为I0,记录此时电阻箱的示数R,即为热敏电阻RT的阻值,此方法为________。
A.微元法 B.等效替代法 C.极限法
(2)多次改变温控室的温度,重复上述实验过程,测得多组数据,作出RT-t图像如图乙所示。在图示温度范围内,温度越高,该热敏电阻的灵敏度________(填“越大”“越小”或“不变”)。
(3)该小组将S2打到1,保持滑动变阻器的滑片位置不变,当温控室的温度为时,电流表恰好满偏;当温控室的温度为时,电流表恰好半偏;当电流表指在满偏的时,温控室的温度为________(保留两位有效数字)。
15. 某节能储能输电网络示意图如图所示,处于用电低谷时,储能站可将剩余电能储存起来。已知发电机的输出电压U1=290V,输出功率P1=896kW,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,输电线总电阻R=10Ω,用户端的电压U4=220V,所有变压器均为理想变压器。求:
(1)输电线总电阻R消耗的功率ΔP;
(2)输送给储能站的功率P储。
16. 如图所示,一导热良好、横截面积为的气缸竖直悬挂,用一厚度不计的轻质活塞封闭一部分理想气体,稳定时活塞静止在气缸中间位置。在活塞下面悬挂一沙桶,活塞恰好下降到气缸开口处。已知初始时环境温度为,大气压强为,重力加速度大小,不计摩擦阻力。
(1)求沙桶的质量;
(2)当环境温度降至(未知)时,活塞会上升,沙桶中再加入的沙子,活塞会再次下降到气缸开口处,求为多少。
17. 如图所示,在第一、四象限内存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B;第二、三象限内存在沿着x轴正方向的匀强电场E(大小未知)。一质量为m、带电量为q(q>0)的粒子从M(0,-y0)点射入磁场,速度方向与y轴负方向夹角,从N(0,y0)点射出磁场进入电场,又从M点返回磁场。忽略粒子重力及磁场边缘效应。求:
(1)粒子射入磁场的速度大小v;
(2)粒子在磁场中首次从M点运动到N点的时间t1;
(3)粒子在电场中首次从N点运动到M点的时间t2和匀强电场的场强大小E。
18. 如图所示,间距为L的“匚”形光滑金属轨道固定在水平面内,三个磁场区域的磁场方向均竖直向下,区域Ⅰ和区域Ⅲ的宽度均为L,区域Ⅰ内磁感应强度大小B1=kt+B0;区域Ⅱ、Ⅲ内匀强磁场的磁感应强度大小均为B0,区域Ⅱ右边界处左右两侧轨道绝缘。质量为m、电阻为R、长为L的金属棒a在区域Ⅰ与区域Ⅱ间的某一位置处垂直轨道放置,并与轨道接触良好。一“”形金属框b静置在轨道上,其三条边的长度均为L、质量均为m、电阻均为R,每条边均与导轨接触良好,并恰好与区域Ⅲ左右边界重合。t=0时刻,给金属棒a施加一水平向右的恒力,其经过区域Ⅱ的过程中恰好以速度v0做匀速运动,金属棒a经过区域Ⅱ右边界时撤去该恒力;金属棒a向右运动至区域Ⅲ左边界时与金属框b发生碰撞,并粘连成一个正方形金属框c后一起向右运动。已知金属轨道电阻不计,,k>0。求:
(1)恒力的大小F;
(2)金属棒a从开始运动到到达区域Ⅱ左侧边界过程中,金属棒a上通过的电荷量q;
(3)正方形金属框c滑离区域Ⅲ时速度v'的大小。
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