精品解析:安徽滁州市定远县育才学校2025-2026学年高二下学期6月期末物理试题
2026-07-22
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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) | 安徽省 |
| 地区(市) | 滁州市 |
| 地区(区县) | 定远县 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 3.49 MB |
| 发布时间 | 2026-07-22 |
| 更新时间 | 2026-07-22 |
| 作者 | 学科网试题平台 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-22 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58928287.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
定远育才学校2025-2026学年度第二学期高二期末检测
物理试题
第I卷(选择题 42分)
一、单选题:本大题共8小题,共32分。
1. 如图甲是显微镜下观察固体微粒做布朗运动的图像,图乙是氧气分子速率随温度变化的分布图像,图丙是电脑液晶显示屏,图丁是平静水面上放硬币,硬币处于静止状态,下列说法正确的是( )
A. 图甲是固体微粒无规则运动的轨迹,说明固体分子做无规则的热运动
B. 图乙中,温度越高,所有分子的速率都变大
C. 图丙中,液晶显示器是利用液晶光学性质具有各向异性的特点制成的
D. 图丁中,硬币能浮在水面上,主要是因为水的浮力
【答案】C
【解析】
【详解】A.图甲表示的是布朗运动,是每隔一定时间记录的固体微粒位置的连线,并非固体微粒无规则运动的轨迹,且其反映的是水分子在做无规则运动。故A错误;
B.温度越高,分子平均动能增加,分子速率较大的粒子占总分子数的比例升高,但不是所有分子的速率都变大。故B错误;
C.液晶具有各向异性的特点,根据这个特点可以制作液晶显示器。故C正确;
D.图丁中硬币能浮在水面上主要是因为水的表面张力,故D错误。
故选C。
2. 实验装置中阴极由金属制成,由此装置测出金属的遏止电压与入射光的频率关系如图所示。已知普朗克常量。下列说法正确的是( )
A. 该金属的极限频率为
B. 图中直线的斜率为
C. 由图可知金属的逸出功约为
D. 图中点对应的入射光光子动量约为
【答案】D
【解析】
【详解】A.极限频率对应的是时的频率,由图可知约为,故A错误;
B.根据光电效应方程可知
所以
斜率为,故B错误;
C.根据题意可知,当时,可得金属的逸出功为
故C错误;
D.A点对应的入射光光子动量大小为,故D正确。
故选D。
3. 2025年6月,我国秦山核电基地宣布医用同位素镥-177正式供应市场,标志着该领域的重大突破。镥-177衰变方程为,已知的半衰期为6.7天,单个、、粒子X的质量分别为,真空中光速为c,则下列说法正确的是( )
A. 强相互作用是引起该衰变的原因
B. 粒子X具有较强的电离本领
C. 单个原子核衰变释放的能量为
D. 1g的经过20.1天后剩余0.25g未衰变
【答案】C
【解析】
【详解】A.根据衰变方程
原子序数增加1,质量数不变,可判断该衰变为β衰变,粒子X为电子(e),β衰变由弱相互作用引起,故A错误;
B.粒子X为电子(β粒子),其电离本领比α粒子弱,故B错误;
C.根据质量亏损原理,衰变释放的能量单个原子核衰变释放的能量为,故C正确
D.由题意可知,1g的经过20.1天后剩余未衰变质量为,故D错误。
故选C。
4. 如图所示,光滑绝缘直杆倾角为,杆上套一带负电的小球,匀强磁场的方向垂直于杆所在竖直平面。给小球一沿杆向上的初速度,不计空气阻力,小球从开始运动到返回出发点的过程中( )
A. 机械能减小 B. 最大上滑位移为
C. 上滑时间小于下滑时间 D. 下滑时受到杆的弹力一定先减小后增大
【答案】B
【解析】
【详解】A.小球运动过程中,受到竖直向下的重力、与杆垂直的洛伦兹力和弹力的作用,由于洛伦兹力和弹力不做功,所以小球的机械能守恒,故A错误;
BC.小球上滑时,根据牛顿第二定律有
小球下滑时,根据牛顿第二定律有
所以小球上滑和下滑的加速度相等,即
则根据对称性可知,小球上滑的时间和下滑的时间相等;根据运动学公式可知,小球向上滑动的最大位移为,故B正确,C错误;
D.小球向下滑动时受到竖直向下的重力、垂直杆向上的洛伦兹力以及与杆垂直的弹力,根据可知,当小球向下加速时,其受到的洛伦兹力逐渐增大,若小球回到出发点时,其受到的洛伦兹力仍小于其重力垂直杆方向的分力,则根据平衡条件可知,杆对小球弹力的方向一直垂直杆斜向上,且大小一直减小;若小球回到出发点之前的某一瞬间,小球受到的洛伦兹力就增大到等于小球重力垂直杆方向的分力,则此时杆的弹力减小为0,之后根据平衡条件可知,杆对小球弹力的方向将由垂直杆斜向上变成垂直杆斜向下,且大小将随着速度的增大而增大,所以下滑时小球受到杆弹力的大小可能一直减小,也可能先减小后增大,故D错误。
故选B。
5. 某智能停车位通过预埋在车位地面下方的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,计时器根据振荡电流的变化进行计时。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. 时刻,线圈L的磁场能为零
B. 时刻,电容器C的电场能为零
C. 过程,电容器C带电量逐渐减少
D. 由图乙可判断汽车正驶入智能停车位
【答案】C
【解析】
【详解】A.t1时刻电流最大,此时电容器中电荷量为零,电场能最小,磁场能最大,故A错误;
B.t2时刻电流为零,此时电容器C所带电量最大,电场能最大,故B正确;
C.t2~t3过程,电流逐渐增大,电场能逐渐转化为磁场能,电容器处于放电过程,电容器带电量逐渐减小,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,则汽车正驶离智能停车位,故D错误。
故选C。
6. 如图所示是某学校通过校门外变压器给学校供电的示意图。两条输电线的总电阻等效为图中的,为便于分析,假设所有用电器视为纯电阻都是同一规格,理想变压器的输入电压不变。若校园内工作的用电器减少为原来的一半,则下列说法正确的是( )
A. 变压器的输入功率减小为原来的一半
B. 输电线上损耗的功率减少为原来的
C. 流过等效电阻的电流减少为原来的
D. 工作的同一用电器实际功率比原来略变大
【答案】D
【解析】
【详解】ABC.用电器数量减半后,并联部分的等效电阻由增大为,设变压器输出电压为,原来和后来输电线中的电流分别为、,由欧姆定律得
由关系式
电流比为
理想变压器的输入功率等于输出功率,则输入功率之比为
输电线损耗功率与电流的平方成正比,则损耗功率之比为
又有,故ABC错误。
D.用户端电压等于并联部分两端电压,后来与原来的电压之比为
同一用电器的电阻不变,其实际功率变大,故D正确。
故选D。
7. 如图所示为氢原子的能级示意图,其为玻尔氢原子结构模型的重要内容。下列有关玻尔氢原子模型的说法中正确的是( )
A. 玻尔氢原子模型预言了氢原子光谱是连续光谱
B. 一个处于能级的氢原子向低能级跃迁时,一定能产生3种不同频率的光
C. 一个氢原子由低能级向高能级跃迁时吸收能量,原子能量增大但核外电子的动能却减小
D. “巴耳末系”指氢原子由能级,向能级跃迁时所辐射的光子形成的线系。该线系中,由向跃迁时释放的光子粒子性最强,而波动性最弱
【答案】C
【解析】
【详解】A.史实是玻尔为了解释氢原子光谱的不连续性,借鉴了普朗克能量子的观念,将“量子化”的观点引入到氢原子模型中,从而合理地解释了氢原子光谱的特点,故A错误;
B.一个氢原子由能级向低能级的跃迁是随机的,可能直接由跃迁至基态,只辐射一种频率的光。也可能逐级跃迁,即由跃迁至,再跃迁至,最终跃迁至基态,最多辐射3种频率的光,故B错误;
C.玻尔的氢原子模型继承了卢瑟福核式结构模型,依据该模型氢原子核外电子绕原子核做匀速圆周运动,向心力由库仑力提供,即
所以,有
由此可知,当氢原子由低能级向高能级跃迁时,核外电子轨道半径增大,动能减小,故C正确;
D.在巴耳末系中,由向跃迁所辐射的光子能量最小,其粒子性最弱,波动性最强,故D错误。
故选C。
8. 空间有竖直边界为AB、CD且垂直纸面向里的有界匀强磁场区域.一闭合金属圆环用绝缘细线挂于O点,将圆环拉至如图所示位置静止释放,圆环在摆动过程中环面始终与磁场垂直.若不计空气阻力,则下列说法中正确的是( )
A. 圆环完全进入磁场后离最低点越近,感应电流越大
B. 圆环在进入和穿出磁场时,圆环中均有感应电流
C. 圆环向左穿过磁场后再返回,还能摆到原来的释放位置
D. 圆环最终将静止在最低点
【答案】B
【解析】
【分析】
【详解】A.整个圆环进入磁场后,磁通量不发生变化,不产生感应电流,A错误;
B.只有当圆环进入或离开磁场区域时磁通量发生变化,会产生电流,B正确;
C.当圆环向左穿过磁场区域时磁通量发生变化,会产生电流,机械能向电能转化,所以机械能不守恒,当再返回,不能摆到原来的释放位置,C错误;
D.在圆环不断经过磁场,机械能不断损耗过程中圆环越摆越低,最后整个圆环只会在磁场区域来回摆动,因为在此区域内没有磁通量的变化(一直是最大值),所以机械能守恒,即圆环最后的运动状态为在磁场区域来回摆动,而不是静止在最低点,D错误;
故选B。
二、多选题:本大题共2小题,共10分。
9. 一定质量的理想气体从状态开始,经历过程、、回到原状态,其图象如图所示,、、分别表示状态、、的压强,下列判断正确的是( )
A. 状态、、的压强满足
B. 过程到中气体对外做功,吸收热量,内能增加
C. 过程到中外界对气体做功,气体内能增加
D. 过程到中气体吸收的热量等于对外做的功
【答案】AD
【解析】
【详解】A.根据理想气体状态方程
(常数)
由图象可得
得
所以A正确;
B.过程到中,由图象可得,气体的体积不变,说明做功为0,温度升高,说明内能增加,根据热力学第一定律
可知,此过程中,气体吸收热量。所以B错误;
C.过程到中,由图象可得,气体的体积减小,说明外界对气体做功,温度降低,说明内能减少,所以C错误;
D.过程到中,由图象可得,其他温度不变,说明内能不变,即
体积增大,说明气体对外界做功,所以根据热力学第一定律
可知,此过程中,气体吸收热量,且气体吸收的热量等于对外做的功,所以D正确。
故选AD。
10. 如图所示,空间存在着垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为,一带电荷量为、质量为的带正电小球从磁场中某点由静止释放,其运动轨迹是一条摆线。小球的运动实际上是竖直平面内沿逆时针方向的匀速圆周运动和水平向右的匀速直线运动的合运动,重力加速度为。已知轨迹上某点的曲率半径为在极限情况下,通过该点和轨迹上紧邻该点两侧的两点作出的圆的半径。则下列说法正确的是( )
A. 小球运动到最低点时的速度为
B. 小球运动到最低点时轨迹的曲率半径为
C. 小球第一次运动到最低点时,距离释放点的竖直距离为
D. 小球从释放到第一次经过距点水平距离为的点(点未标注)所需时间为
【答案】CD
【解析】
【详解】A.因为小球的运动实际上是竖直平面内沿逆时针方向、速度大小为的匀速圆周运动和水平向右、速度大小为的匀速直线运动的合运动,故小球在最高点做圆周运动的分速度水平向左,做直线运动的分速度水平向右,合速度为0,根据匀速直线运动有
解得
在最低点时的速度是两分速度的矢量和,为,即小球运动到最低点时的速度为,故A错误;
B.设在最低点时轨迹的曲率半径为,由牛顿第二定律有
解得,故B错误;
C.小球在运动过程中洛伦兹力不做功,机械能守恒, 则有
解得
即小球第一次运动到最低点时,距离释放点的竖直距离为,故C正确;
D.根据题意可知,小球做圆周运动周期为
小球一个周期向右平移的距离为
小球到达距点水平距离为的位置恰好经过个周期,则所需时间为,故D正确。
故选CD。
第II卷(非选择题 58分)
三、实验题:本大题共2小题,共16分。
11. 某同学用如图甲所示实验装置探究一定质量的气体发生等温变化时压强与体积的关系。将注射器活塞移动到最右侧,接上软管和压强传感器,记录此时注射器内被封闭气体的压强和体积;推动活塞压缩气体,记录多组气体的压强和体积。
(1)为使实验结果尽量准确,下列操作正确的是 。
A. 在活塞与注射器壁间涂适量的润滑油以减小摩擦
B. 要尽可能保持环境温度不变
C. 实验过程中要用手握紧注射器以使装置更稳定
D. 实验过程中应缓慢地推动活塞
(2)分别在环境温度为、)时完成上述探究活动。下列各图最能正确且直观地反映实验过程中,气体压强随体积变化规律的是 。
A. B.
C. D.
(3)该同学用此装置测量一小石子的密度。他先用天平测出其质量为,再将其装入注射器内,重复上述实验操作,记录注射器上的体积刻度和压强传感器读数,根据实验测量数据,作出如图乙所示的图像,则石子密度为__________。(用题及图中相关物理量的字母符号表示)
(4)由于软管的存在,的测量值会比真实值__________(填“偏大”“偏小”或“相等”),求出石子的密度比真实值___________(填“偏大”“偏小”或“相等”)。
【答案】(1)BD (2)C
(3)
(4) ①. 偏小 ②. 偏大
【解析】
【小问1详解】
A.涂润滑油的主要目的是防止漏气,保证气体质量不变,不是减小摩擦,A错误;
B.实验要求等温变化,因此需要保持环境温度不变,B正确;
C.手握注射器会改变封闭气体温度,破坏等温条件,C错误;
D.缓慢推动活塞,可使气体温度始终与环境温度一致,保证等温条件,D正确。
故选BD。
【小问2详解】
一定质量气体等温变化满足理想气体状态方程 ,变形得 ,相同体积下,温度越高,压强越大,因此图中温度越高,等温线越靠上。已知,所以。
故选C。
【小问3详解】
设石子体积为,封闭气体做等温变化,满足
整理得
因此图像的纵轴截距等于石子体积,由图可知截距为,即石子体积,因此石子密度
【小问4详解】
设软管内气体体积为(未被计入注射器体积读数),实际气体体积为
代入等温公式整理得
因此纵截距(测量得到的石子体积),故测量值偏小;
密度,偏小,因此密度测量值比真实值偏大。
12. 雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式于2025年7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。工程主要采取截弯取直,隧洞引水的方式,建设五座梯级电站,总投资约1.2万亿元。该工程的电力外送离不开变压器,某兴趣小组在实验室发现图甲所示的变压器,与物理课上展示的外形不同,小组成员拆开变压器研究其内部结构画出了图乙所示理想模型图和图丙所示电路图。
(1)兴趣小组为探究该变压器原副线圈电压与匝数的关系,设计出了图丁所示实验电路,电路中原线圈接入的电源应该选择接法____(选填“A”或“B”)。
A. B.
(2)兴趣小组分别在实验电路图1、2之间,3、4之间,5、6之间接入交流电压表测得原副线圈电压分别为,为了多测一组不同匝数的副线圈电压,兴趣小组还需要连接______(选填“34”“45”或“56”),并在_____(选填“35”“36”或“46”)之间接入交流电压表测量电压记作。
(3)兴趣小组部分实验数据记录如下:
12间电压
34间电压
56间电压
_____间电压
4.31
1.04
4.14
2.14
2.01
3.21
1.34
6.36
1.55
4.10
3.16
2.01
4.75
1.34
在实际实验中兴趣小组测出34间电压为2.00V,则12间和56间电压可能为____________。
A. ,
B. ,
C. ,
(4)等效法、理想模型法是重要的物理学方法,合理采用物理学方法会让问题变得简单,这体现了物理学科 “化繁为简” 之美,如图所示,心电图仪中有兴趣小组研究的变压器装置,左侧虚线框部分可等效为内阻为的电源,右侧虚线框部分可等效为一个电阻,等效电阻_____(用表示)。
【答案】(1)B (2) ①. 45 ②. 36
(3)C (4)
【解析】
【小问1详解】
变压器的工作原理是互感现象,需要原线圈输入变化的电流(即交流电源)才能在副线圈产生感应电压,题图B接的是交流输出端。
故选B。
【小问2详解】
[1][2] 已测得匝数为(34间)、(56间)的副线圈电压,要得到一组新的不同匝数数据,可将两个副线圈顺向串联,即连接使两个线圈串联,总匝数为,再在间接入电压表测量总电压。
【小问3详解】
根据给出的实验数据,实际测量的平均比值为,
当时,可得,
实际实验存在误差,不是理想整数比,只有选项C符合该结果。
故选C。
【小问4详解】
设原线圈电压为,原线圈总功率等于两个副线圈功率之和,即
其中,
解得等效电阻
四、计算题:本大题共3小题,共42分。
13. 如图所示,一竖直放置的绝热圆柱形汽缸上端开口,其顶端有一卡环,导热活塞M、绝热活塞N将两部分理想气体A、B封闭在汽缸内。初始时,A、B两部分气体的温度均为,活塞距卡环的距离为0.5L,两活塞的间距为,活塞距汽缸底的距离为3L;现用加热装置(体积忽略不计)缓慢加热气体B,使其温度升高。已知外界大气压为,环境温度为且保持不变,汽缸的横截面积为,两活塞的厚度、质量及活塞与汽缸之间的摩擦均忽略不计。求:
(1)活塞M刚好到达卡环处时,气体B的温度;
(2)当气体B温度达到时,卡环对活塞的作用力大小。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
在活塞到达卡环前,活塞质量忽略不计,受力平衡,所以气体的压强始终为
活塞导热,环境温度保持为,因此气体始终满足等温变化,即
对气体由理想气体状态方程知,因其压强和温度都不变,所以体积不变。故两活塞间距始终为,即活塞、一起上升。初态时气体的高度为,当活塞恰好到达卡环时,活塞上升了,因此活塞也上升了,于是气体的高度变为
又由于活塞质量忽略不计,始终受力平衡,所以在这一阶段
即气体做等压膨胀。由盖吕萨克定律,
代入,得。
【小问2详解】
从活塞刚好顶到卡环开始继续加热,活塞位置固定不动。设此时两活塞间距离为,则气体的体积为
由于气体始终与环境通过导热活塞保持热平衡,所以它做等温变化。以活塞刚碰到卡环时为初态,有
故
而活塞受力平衡,所以
此时气体的高度为
所以体积为
对气体,取活塞刚碰到卡环时为初态,彼时,,
末态时
由理想气体状态方程,有
代入,得
解得
因此末态气体的压强为
再对活塞受力分析:下方气体对它向上的压力为,上方大气对它向下的压力为,卡环对它向下的作用力为。由平衡条件
所以
因此。
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. 一边长为L、质量为m的正方形金属细框abcd,每边电阻均为R0,置于光滑的绝缘水平桌面(纸面)上。宽度为2L的区域内存在方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,两虚线为磁场边界,金属框的ad、bc边框与磁场边界平行,如图甲所示。
(1)使金属框以一定的初速度v0(方向与磁场边界垂直)向右运动,求金属框bc边刚进入磁场时两端电压Ucb的值;
(2)使金属框以一定的初速度向右运动,进入磁场。运动过程中金属框的左、右边框始终与磁场边界平行,金属框完全穿过磁场区域后,速度大小降为它初速度的一半,求金属框的初速度大小;
(3)再在水平桌面上固定两条平行的光滑长直金属导轨,两导轨间的距离为L,导轨与磁场边界垂直,左端连接电阻R1=2R0,导轨电阻可忽略,金属框置于导轨上,如图乙所示。让金属框以与(2)中相同的初速度向右进入磁场。运动过程中金属框的ab、dc边处与导轨始终接触良好。求在金属框整个运动过程中,电阻R1产生的热量。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
bc边框刚进入磁场时,有,
所以bc边刚进入磁场时两端电压为
【小问2详解】
设金属框的初速度为v1,金属框进入磁场过程中,有
金属框出磁场过程中,有
联立解得
【小问3详解】
设金属框完全进入磁场时的速度为v3,向右为正方向,由于导轨电阻可忽略,此时金属框上下部分被短路,故电路中的总电阻为
根据动量定理可得,
解得
在此过程中根据能量守恒定律可得
解得
所以
此后线框完全进入磁场中,则线框左右两边均作为电源,等效电路图如图所示
回路的总电阻为
设线框刚离开磁场时的速度为v4,根据动量定理可得,
解得
则说明线框刚离开磁场时就停止运动,根据能量守恒定律可得
所以
则金属框在整个运动过程中,电阻R1产生的热量为
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定远育才学校2025-2026学年度第二学期高二期末检测
物理试题
第I卷(选择题 42分)
一、单选题:本大题共8小题,共32分。
1. 如图甲是显微镜下观察固体微粒做布朗运动的图像,图乙是氧气分子速率随温度变化的分布图像,图丙是电脑液晶显示屏,图丁是平静水面上放硬币,硬币处于静止状态,下列说法正确的是( )
A. 图甲是固体微粒无规则运动的轨迹,说明固体分子做无规则的热运动
B. 图乙中,温度越高,所有分子的速率都变大
C. 图丙中,液晶显示器是利用液晶光学性质具有各向异性的特点制成的
D. 图丁中,硬币能浮在水面上,主要是因为水的浮力
2. 实验装置中阴极由金属制成,由此装置测出金属的遏止电压与入射光的频率关系如图所示。已知普朗克常量。下列说法正确的是( )
A. 该金属的极限频率为
B. 图中直线的斜率为
C. 由图可知金属的逸出功约为
D. 图中点对应的入射光光子动量约为
3. 2025年6月,我国秦山核电基地宣布医用同位素镥-177正式供应市场,标志着该领域的重大突破。镥-177衰变方程为,已知的半衰期为6.7天,单个、、粒子X的质量分别为,真空中光速为c,则下列说法正确的是( )
A. 强相互作用是引起该衰变的原因
B. 粒子X具有较强的电离本领
C. 单个原子核衰变释放的能量为
D. 1g的经过20.1天后剩余0.25g未衰变
4. 如图所示,光滑绝缘直杆倾角为,杆上套一带负电的小球,匀强磁场的方向垂直于杆所在竖直平面。给小球一沿杆向上的初速度,不计空气阻力,小球从开始运动到返回出发点的过程中( )
A. 机械能减小 B. 最大上滑位移为
C. 上滑时间小于下滑时间 D. 下滑时受到杆的弹力一定先减小后增大
5. 某智能停车位通过预埋在车位地面下方的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,计时器根据振荡电流的变化进行计时。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. 时刻,线圈L的磁场能为零
B. 时刻,电容器C的电场能为零
C. 过程,电容器C带电量逐渐减少
D. 由图乙可判断汽车正驶入智能停车位
6. 如图所示是某学校通过校门外变压器给学校供电的示意图。两条输电线的总电阻等效为图中的,为便于分析,假设所有用电器视为纯电阻都是同一规格,理想变压器的输入电压不变。若校园内工作的用电器减少为原来的一半,则下列说法正确的是( )
A. 变压器的输入功率减小为原来的一半
B. 输电线上损耗的功率减少为原来的
C. 流过等效电阻的电流减少为原来的
D. 工作的同一用电器实际功率比原来略变大
7. 如图所示为氢原子的能级示意图,其为玻尔氢原子结构模型的重要内容。下列有关玻尔氢原子模型的说法中正确的是( )
A. 玻尔氢原子模型预言了氢原子光谱是连续光谱
B. 一个处于能级的氢原子向低能级跃迁时,一定能产生3种不同频率的光
C. 一个氢原子由低能级向高能级跃迁时吸收能量,原子能量增大但核外电子的动能却减小
D. “巴耳末系”指氢原子由能级,向能级跃迁时所辐射的光子形成的线系。该线系中,由向跃迁时释放的光子粒子性最强,而波动性最弱
8. 空间有竖直边界为AB、CD且垂直纸面向里的有界匀强磁场区域.一闭合金属圆环用绝缘细线挂于O点,将圆环拉至如图所示位置静止释放,圆环在摆动过程中环面始终与磁场垂直.若不计空气阻力,则下列说法中正确的是( )
A. 圆环完全进入磁场后离最低点越近,感应电流越大
B. 圆环在进入和穿出磁场时,圆环中均有感应电流
C. 圆环向左穿过磁场后再返回,还能摆到原来的释放位置
D. 圆环最终将静止在最低点
二、多选题:本大题共2小题,共10分。
9. 一定质量的理想气体从状态开始,经历过程、、回到原状态,其图象如图所示,、、分别表示状态、、的压强,下列判断正确的是( )
A. 状态、、的压强满足
B. 过程到中气体对外做功,吸收热量,内能增加
C. 过程到中外界对气体做功,气体内能增加
D. 过程到中气体吸收的热量等于对外做的功
10. 如图所示,空间存在着垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为,一带电荷量为、质量为的带正电小球从磁场中某点由静止释放,其运动轨迹是一条摆线。小球的运动实际上是竖直平面内沿逆时针方向的匀速圆周运动和水平向右的匀速直线运动的合运动,重力加速度为。已知轨迹上某点的曲率半径为在极限情况下,通过该点和轨迹上紧邻该点两侧的两点作出的圆的半径。则下列说法正确的是( )
A. 小球运动到最低点时的速度为
B. 小球运动到最低点时轨迹的曲率半径为
C. 小球第一次运动到最低点时,距离释放点的竖直距离为
D. 小球从释放到第一次经过距点水平距离为的点(点未标注)所需时间为
第II卷(非选择题 58分)
三、实验题:本大题共2小题,共16分。
11. 某同学用如图甲所示实验装置探究一定质量的气体发生等温变化时压强与体积的关系。将注射器活塞移动到最右侧,接上软管和压强传感器,记录此时注射器内被封闭气体的压强和体积;推动活塞压缩气体,记录多组气体的压强和体积。
(1)为使实验结果尽量准确,下列操作正确的是 。
A. 在活塞与注射器壁间涂适量的润滑油以减小摩擦
B. 要尽可能保持环境温度不变
C. 实验过程中要用手握紧注射器以使装置更稳定
D. 实验过程中应缓慢地推动活塞
(2)分别在环境温度为、)时完成上述探究活动。下列各图最能正确且直观地反映实验过程中,气体压强随体积变化规律的是 。
A. B.
C. D.
(3)该同学用此装置测量一小石子的密度。他先用天平测出其质量为,再将其装入注射器内,重复上述实验操作,记录注射器上的体积刻度和压强传感器读数,根据实验测量数据,作出如图乙所示的图像,则石子密度为__________。(用题及图中相关物理量的字母符号表示)
(4)由于软管的存在,的测量值会比真实值__________(填“偏大”“偏小”或“相等”),求出石子的密度比真实值___________(填“偏大”“偏小”或“相等”)。
12. 雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式于2025年7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。工程主要采取截弯取直,隧洞引水的方式,建设五座梯级电站,总投资约1.2万亿元。该工程的电力外送离不开变压器,某兴趣小组在实验室发现图甲所示的变压器,与物理课上展示的外形不同,小组成员拆开变压器研究其内部结构画出了图乙所示理想模型图和图丙所示电路图。
(1)兴趣小组为探究该变压器原副线圈电压与匝数的关系,设计出了图丁所示实验电路,电路中原线圈接入的电源应该选择接法____(选填“A”或“B”)。
A. B.
(2)兴趣小组分别在实验电路图1、2之间,3、4之间,5、6之间接入交流电压表测得原副线圈电压分别为,为了多测一组不同匝数的副线圈电压,兴趣小组还需要连接______(选填“34”“45”或“56”),并在_____(选填“35”“36”或“46”)之间接入交流电压表测量电压记作。
(3)兴趣小组部分实验数据记录如下:
12间电压
34间电压
56间电压
_____间电压
4.31
1.04
4.14
2.14
2.01
3.21
1.34
6.36
1.55
4.10
3.16
2.01
4.75
1.34
在实际实验中兴趣小组测出34间电压为2.00V,则12间和56间电压可能为____________。
A. ,
B. ,
C. ,
(4)等效法、理想模型法是重要的物理学方法,合理采用物理学方法会让问题变得简单,这体现了物理学科 “化繁为简” 之美,如图所示,心电图仪中有兴趣小组研究的变压器装置,左侧虚线框部分可等效为内阻为的电源,右侧虚线框部分可等效为一个电阻,等效电阻_____(用表示)。
四、计算题:本大题共3小题,共42分。
13. 如图所示,一竖直放置的绝热圆柱形汽缸上端开口,其顶端有一卡环,导热活塞M、绝热活塞N将两部分理想气体A、B封闭在汽缸内。初始时,A、B两部分气体的温度均为,活塞距卡环的距离为0.5L,两活塞的间距为,活塞距汽缸底的距离为3L;现用加热装置(体积忽略不计)缓慢加热气体B,使其温度升高。已知外界大气压为,环境温度为且保持不变,汽缸的横截面积为,两活塞的厚度、质量及活塞与汽缸之间的摩擦均忽略不计。求:
(1)活塞M刚好到达卡环处时,气体B的温度;
(2)当气体B温度达到时,卡环对活塞的作用力大小。
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. 一边长为L、质量为m的正方形金属细框abcd,每边电阻均为R0,置于光滑的绝缘水平桌面(纸面)上。宽度为2L的区域内存在方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,两虚线为磁场边界,金属框的ad、bc边框与磁场边界平行,如图甲所示。
(1)使金属框以一定的初速度v0(方向与磁场边界垂直)向右运动,求金属框bc边刚进入磁场时两端电压Ucb的值;
(2)使金属框以一定的初速度向右运动,进入磁场。运动过程中金属框的左、右边框始终与磁场边界平行,金属框完全穿过磁场区域后,速度大小降为它初速度的一半,求金属框的初速度大小;
(3)再在水平桌面上固定两条平行的光滑长直金属导轨,两导轨间的距离为L,导轨与磁场边界垂直,左端连接电阻R1=2R0,导轨电阻可忽略,金属框置于导轨上,如图乙所示。让金属框以与(2)中相同的初速度向右进入磁场。运动过程中金属框的ab、dc边处与导轨始终接触良好。求在金属框整个运动过程中,电阻R1产生的热量。
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