精品解析:贵州黔东南州黎平县第三中学2025-2026学年高二下学期期末检测物理试题
2026-07-24
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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) | 贵州省 |
| 地区(市) | 黔东南苗族侗族自治州 |
| 地区(区县) | 黎平县 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 1.13 MB |
| 发布时间 | 2026-07-24 |
| 更新时间 | 2026-07-24 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-24 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58953002.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2025—2026学年度第二学期期末学业水平测试
高二物理试卷
(本试卷满分100分,考试时间75分钟)
注意事项:
1、答题时,务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡规定的位置上。
2、答选择题,必须使用2 B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦擦干净后,再选涂其它答案标号。
3、答非选择题时,必须使用0.5毫米黑色签字笔,将答案书写在答题卡规定的位置上。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1. 关于分子动理论的相关知识,下列说法正确的是( )
A. 布朗运动就是分子的无规则运动
B. 扩散现象是外界作用引起的
C. 微粒越小,布朗运动越明显
D. 物体运动的速度越大,其内部分子的热运动就越激烈
【答案】C
【解析】
【详解】A.布朗运动是悬浮在流体中的固体小颗粒的无规则运动,是分子无规则运动的宏观体现,并非分子本身的运动,故A错误;
B.扩散现象的本质是分子的无规则热运动,不需要外界作用即可自发发生,故B错误;
C.微粒越小,同一时刻撞击微粒的分子数越少,分子撞击的不平衡性越显著,因此布朗运动越明显,故C正确;
D.分子热运动的剧烈程度仅与温度有关,和物体宏观的机械运动速度没有关系,故D错误。
故选C。
2. 中子是构成原子核的重要粒子之一,由查德威克于1932年通过实验证实了中子的存在。查德威克发现中子的核反应方程为:,则X为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】核反应遵循反应前后电荷数守恒、质量数守恒,据此计算粒子X的电荷数和质量数,根据质量数守恒可得
解得
根据电荷数守恒
解得
因此X为电荷数为2、质量数为4的
故选D。
3. 分子力F随分子间距离r的变化如图所示。将分子A固定在坐标原点,分子B从相距r=r2处释放,仅考虑A、B两个分子间的作用,下列说法正确的是( )
A. 从r=r2到r=r0,分子力的大小一直在减小
B. 从r=r0到r=r1,分子间不仅有分子斥力,同时还存在分子引力
C. 从r=r2到r=r0,分子势能先减小后增大
D. 从r=r2到r= r0,分子动能先增大后减小
【答案】B
【解析】
【详解】A.由图可知,从到,分子力的大小|F|先增大后减小,分子力大小并非一直减小,故A错误;
B.分子引力和分子斥力同时存在,分子力是二者的合力。故B正确;
C.从到,分子向分子靠近,分子力为引力,其方向与位移方向相同,分子力一直做正功,根据分子力做功与分子势能变化的关系有
因此,分子势能一直减小,故C错误;
D.分子从处由静止释放,从运动到的过程中,分子力一直做正功,根据动能定理有
因此分子动能一直增大,故D错误。
故选B。
4. 一定质量的理想气体从状态a开始,经历a→b→c→a过程,V-T图像如图所示,下列说法正确的是( )
A. a状态的压强大于b状态的压强
B. a状态到b状态,理想气体对外放热
C. b状态到c状态,理想气体的内能不变
D. c状态到a状态,理想气体分子数密度减小
【答案】A
【解析】
【详解】A.气体a→b过程温度不变,是等温变化,有,体积增大可知压强减小,可得a状态的压强大于b状态的压强,故A正确;
B.a状态到b状态,体积变大,气体对外做功,可知;气体温度不变,有
可得,即理想气体对外吸热,故B错误;
C.一定质量的理想气体内能只由温度决定,b状态到c状态,温度升高,理想气体的内能增大,故C错误;
D.c状态到a状态,体积变小,可知理想气体分子数密度增大,故D错误。
故选A。
5. 德国物理学家海因里希·赫兹(Heinrich Rudolf Hertz)在检验麦克斯韦电磁理论的实验中,偶然发现了光电效应,经过马克斯·普朗克(Max Planck)、勒纳德(P·Lenard)、密立根、爱因斯坦等科学家的不懈努力,正确解释了光电效应,建立了光量子理论。如图所示为研究光电效应的电路图。开关闭合后,当用频率为的单色光照射光电管的阴极K时,电流表有示数。下列说法正确的是( )
A. 用频率小于的单色光照射光电管的阴极K,则阴极K的逸出功变小
B. 用频率小于的单色光照射光电管的阴极K,则电流表的示数一定为零
C. 让滑片P向D端移动,则电流表的示数一定增大
D. 增加该单色光的强度,则电流表示数一定增大
【答案】D
【解析】
【详解】A.阴极金属的逸出功由金属材料本身决定,与入射光的频率无关,根据光电效应方程有
当入射光频率减小时,光电子的最大初动能减小,但阴极的逸出功不变,故A错误;
B.设阴极的截止频率为,则发生光电效应的条件为
虽然新的入射光频率小于,但仍可能满足,此时仍能发生光电效应,电流表示数不为零,故B错误;
C.由电源符号可知,端点连接电源正极,端点连接电源负极,滑片向端移动时,阴极的电势降低,光电管两端的正向电压增大
若光电流尚未达到饱和电流,电流表示数增大;若已经达到饱和电流,电流表示数不再增大,故C错误;
D.入射光频率不变时,单个光子的能量不变,增大入射光强度会使单位时间内照射到阴极上的光子数增多,从而使单位时间内逸出的光电子数增多,光电流增大,故D正确。
故选D。
6. 如图所示,两根平行固定放置的长直导线a和b载有大小相等、方向相反的电流,a受到的磁场力大小为F,当在a、b两导线所在平面加入垂直纸面向里的匀强磁场后,a受到的磁场力大小变为3F,则此时b受到的磁场力大小为( )
A. F B. 2F C. 3F D. 4F
【答案】C
【解析】
【详解】设外加匀强磁场对每根导线产生的安培力大小为,由于两根导线中的电流大小相等,因此外磁场对两根导线的安培力大小相等。
两导线中电流方向相反,导线相互排斥,导线受到导线的安培力方向向左;根据左手定则,外加磁场对导线的安培力方向向右。由题意有
解得
导线受到导线的安培力方向向右,外加磁场对导线的安培力方向向左,因此导线所受合磁场力大小为
代入解得
故选C。
7. 如图5甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比n1∶n2=10∶1,b是原线圈的中心抽头,S为单刀双掷开关,定值电阻R1、R2均为。在原线圈c、d两端加上图乙所示的交流电压,下列说法正确的是( )
A. 当S与a连接,理想电流表示数为
B. 当S与b连接,理想电压表示数为22 V
C. 当S与b连接,副线圈输出电压的频率为25 Hz
D. 当S由a拨到b后,原线圈的输入功率变为原来的4倍
【答案】D
【解析】
【详解】A.当与连接时,接入交流电源的原线圈匝数为,由图乙可知输入电压的最大值为,其有效值为,根据理想变压器的变压规律有
解得
电流表测量通过的电流,根据欧姆定律有
解得
理想交流电流表的示数为电流的有效值,不是最大值,故A错误;
B.当与连接时,由于是原线圈的中心抽头,接入电路的原线圈匝数为,根据理想变压器的变压规律有
解得
理想交流电压表的示数为,故B错误;
C.由图乙可知交流电压的周期为,交流电压的频率为
解得
理想变压器只改变交流电压和交流电流的大小,不改变频率,因此副线圈输出电压的频率仍为,故C错误;
D.两电阻并联后的等效电阻为
由前面的计算可知,开关由拨到后,副线圈两端的电压变为原来的倍,根据负载功率公式有
解得
理想变压器的输入功率等于输出功率,因此原线圈的输入功率变为原来的倍,故D正确。
故选D。
二、多项选择题:本题共3小题,每小题5分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8. 一容积不变的容器内封闭一定质量的氮气(视为理想气体),在不同温度下分子速率分布如图所示,纵坐标表示各速率区间的氮气分子数所占总分子数的百分比,横坐标表示分子的速率,图线甲为实线、图线乙为虚线。下列说法正确的是( )
A. 图线甲对应的氮气压强较小
B. 图线乙对应的氮气分子的平均动能较小
C. 由图像能直接求出任意速率区间内氮气分子数目
D. 同一温度下,氮气分子的速率呈现“中间多,两头少”的分布规律
【答案】BD
【解析】
【详解】AB.温度越高,速率大的分子所占比例越大,所以图线甲的温度高,氮气分子的平均动能较大,图线乙对应的氮气分子的平均动能较小;容积不变,根据可知温度高的氮气压强较大,故A错误,B正确;
C.由图像可求出定量的氮气各速率区间的分子数所占总分子数的百分比,不能求出任意速率区间内氮气分子数目,故C错误;
D.由图可知,同一温度下,氮气分子的速率呈现“中间多,两头少”的分布规律,故D正确。
故选BD。
9. 一列简谐横波沿x轴传播,在t=0时刻和t=1 s时刻的波形分别如图中实线和虚线所示。已知x=0处的质点在0~1 s内运动的路程为3.5 cm。下列说法正确的是( )
A. 波沿x轴负方向传播
B. 波源振动周期为
C. 波的传播速度大小为11 m/s
D. t=1 s时,x=6 m处的质点沿y轴正方向运动
【答案】ABC
【解析】
【详解】A.由图可知振幅为,处质点在时位于平衡位置,在时位于处,运动路程为。质点在一个周期内运动的路程为4A,因此该质点的运动过程为由平衡位置先向上运动至正向最大位移,再运动至负向最大位移,最后向上运动至处,其路程为
故时处质点沿轴正方向运动。此时实线波形在处的斜率为正,根据波形平移法可知波沿轴负方向传播,故A正确;
B.质点从平衡位置向上运动,其相位依次经历正向最大位移、负向最大位移,再运动至且速度向上,因此在内相位的变化量为
根据相位变化量与周期的关系有
解得
代入数据解得,故B正确;
C.由实线波形可知,波峰与相邻波谷的横坐标分别为和,两者间距为半个波长,根据波形的周期性有
解得
根据波速公式有
代入数据解得,故C正确;
D.由图可知,时,处质点已经越过正向最大位移并向平衡位置运动,因此质点沿轴负方向运动,故D错误。
故选ABC。
10. 如图所示,在直角三角形CDE区域内有磁感应强度为B的垂直纸面向外的匀强磁场,P为直角边CD的中点,∠C=30°,CD=2L,一束相同的带负电粒子以不同的速率从P点垂直于CD射入磁场,粒子的比荷为k,不计粒子间的相互作用和重力,则下列说法正确的是( )
A. 从CD边飞出的粒子最大速率为
B. 粒子从DE边飞出的区域长度为
C. 速率不同的粒子在磁场中运动时间一定不同
D. 从CE边飞出的粒子在磁场中运动的最长时间为
【答案】AD
【解析】
【详解】A.根据左手定则,粒子向左偏转,从CD边飞出的粒子最远从D点飞出,半径
由洛伦兹力提供向心力有
解得,故A正确;
B.由A项分析可知粒子可以从D点飞出。粒子与CE相切从DE上的点飞出时,是粒子从DE飞出的最远点,如图所示,由几何关系得
粒子从DE边飞出的区域长度为L,故B错误;
C.速率小的粒子在CD边射出时,粒子在磁场中运动时间相同,均为半个周期,故C错误;
D.粒子与CE相切飞出时在磁场中运动的时间最长,由几何关系可得
粒子在磁场中运动的周期
最长时间为,故D正确。
故选AD。
三、非选择题:本题共5小题,共57分。
11. 某同学利用如图所示的装置测量某种单色光的波长。实验时,接通电源使光源正常发光,调整光路,使得从目镜中可以观察到干涉条纹。回答下列问题:
(1)若想增加从目镜中观察到的条纹个数,该同学可(选填序号)___________。
A. 将单缝向双缝靠近 B. 使用间距更小的双缝
C. 将屏向远离双缝的方向移动 D. 将屏向靠近双缝的方向移动
(2)若双缝的间距为d,屏与双缝间的距离为L,测得第1条暗条纹到第n条暗条纹之间的距离为,则单色光的波长=___________。
(3)某次测量时,选用的双缝间距为0.300 mm,测得屏与双缝间的距离为1.20 m,第1条暗条纹到第5条暗条纹之间的距离为10.08 mm,则所测单色光的波长为___________nm(结果保留3位有效数字)。
【答案】(1)D (2)
(3)630
【解析】
【小问1详解】
设目镜视场沿条纹排列方向的宽度为,相邻明条纹或暗条纹的间距为,根据双缝干涉规律有
目镜中观察到的条纹个数近似为
A.将单缝向双缝靠近不改变双缝间距、屏与双缝间距和光的波长,因此条纹间距和条纹个数均不变,故A错误;
B.使用间距更小的双缝,即减小,由可知条纹个数减少,故B错误;
C.将屏向远离双缝的方向移动,即增大,由可知条纹个数减少,故C错误;
D.将屏向靠近双缝的方向移动,即减小,由可知条纹个数增加,故D正确。
故选D。
【小问2详解】
第条暗条纹到第条暗条纹之间包含个相邻暗条纹间距,因此相邻暗条纹间距为
根据双缝干涉条纹间距公式有
解得单色光的波长为
【小问3详解】
已知双缝间距为,屏与双缝间距为,第条暗条纹到第条暗条纹之间的距离为,该距离包含个相邻暗条纹间距,因此由符号推导结果可得
代入数据解得
12. 某同学在实验室用油膜法测油酸分子直径,实验主要步骤如下:
①向体积V油=6 mL的油酸中加酒精,直至总量达到V总=104 mL;
②用注射器吸取①中油酸酒精溶液,把它一滴一滴地滴入小量筒中,当滴入n=75滴时,测得其体积恰好是V0=1 mL;
③先往浅盘里倒入2 cm深的水,然后将痱子粉均匀地撒在水面上;
④用注射器往水面上滴一滴油酸酒精溶液,待油酸薄膜形状稳定后,将事先准备好的玻璃板放在浅盘上,并在玻璃板上描下油膜的形状;
⑤将画有油膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,如图所示,数出轮廓范围内小方格的个数N,小方格的边长为L=1 cm。
根据以上信息,回答下列问题:
(1)一滴油酸酒精溶液中含有油酸的体积为___________;油膜的面积是___________;油酸分子直径为___________m;(以上结果均保留3位有效数字)
(2)若油酸酒精溶液长时间静置,则最终的测量结果将偏___________(选填“大”或“小”)。
【答案】(1) ①. ②. 110~120均可 ③. 均可
(2)小
【解析】
【小问1详解】
[1]每滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积
[2]小方格的边长为L=1 cm,可知小方格的面积为。油膜中超出半格不足一格的算一格,不足半格的舍去,可知油膜的面积S=111×1cm2=111cm2
[3]油酸分子的直径
【小问2详解】
若油酸酒精溶液长时间静置,则浓度变大,每滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积测量偏小,可知测量值偏小。
13. 如图11所示,一个水平放置、横截面为圆形的平底玻璃缸,玻璃缸深度为2h,缸底面圆心处有一单色点光源S,缸中装有深度为h的某种液体,用半径R=h的圆形黑纸片覆盖在S点正上方的液面上时,液面上方恰好无光线射出,空气中光速近似等于真空中光速为c。求:
(1)该液体对单色光的折射率;
(2)若在上述黑纸片中心剪出一个面积为的圆孔,把余下的黑纸环仍放置在液面上原来的位置,出射光线刚好能从缸口射出,则光从液面到缸口边缘射出所经历的时间。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
从点光源S发出的光线射到黑纸片的边缘处恰好在液面发生全反射,由几何关系可知入射角等于全反射临界角为C=45°
由全反射有
解得
【小问2详解】
中心剪出一个面积为的圆孔,则透光部分的半径
设射出光线的最大入射角为α,对应的折射角为θ。
由几何关系有
解得入射角α=30°
由折射定律得
解得折射角θ=45°
光从液面到缸口边缘射出传播的距离
光在空气中传播时间
14. 如图所示,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,二者平滑连接,右端接一个阻值为R的定值电阻。平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场。质量为m、接入电路的电阻也为R的金属棒从高度为h处由静止释放,到达磁场右边界处恰好停止。已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为μ,金属棒与导轨垂直且接触良好,重力加速度为g。在金属棒穿过磁场区域的过程中,求:
(1)流过金属棒的最大电流;
(2)金属棒产生的焦耳热;
(3)通过金属棒的电荷量。
【答案】(1);(2);(3)
【解析】
【详解】(1)金属棒沿弯曲部分下滑过程中,机械能守恒定律得
可知金属棒到达平直部分时的速度
金属棒到达平直部分后做减速运动,刚到达平直部分时的速度最大,由
最大感应电流
(2)金属棒在整个运动过程中,由动能定理得
克服安培力做的功
克服安培力做的功等于电路中产生的焦耳热,因为定值电阻的阻值与金属棒接入电路的阻值相等,通过它们的电流相等,则金属棒产生的焦耳热
则
(3)通过金属棒的电荷量
其中
联立有
15. 如图所示,质量M=2 kg的长木板B置于光滑的水平面上,质量m=1 kg的物块A(视为质点)放在B的最左端,A与B间的动摩擦因数,t=0时刻在A上施加一水平向右的力F=9 N,经t=2 s时撤去力F,之后A刚好运动到B的右端时A、B共速。此后B与底端与B等高的固定光滑半圆轨道相碰并粘连,A沿半径R=0.9 m的半圆轨道上滑,重力加速度g取,不计空气阻力。求:
(1)t=2 s时,A的速度大小vA和B的速度大小vB;
(2)长木板B的长度LB;
(3)A上升的最大高度H。
【答案】(1)10m/s,4m/s
(2)
(3)
【解析】
【分析】取水平向右为正方向。
【小问1详解】
在外力作用的内,物块相对木板向右滑动,二者间滑动摩擦力大小为
根据牛顿第二定律,对物块和木板分别有,
解得和
由初速度均为零可得和
代入数据解得,
两速度的单位均为,且物块速度大于木板速度,符合相对滑动方向。
【小问2详解】
在外力作用的时间内,物块相对木板的位移为
代入数据解得
撤去外力瞬间,物块相对木板的速度为
物块受到向左的滑动摩擦力,木板受到向右的滑动摩擦力,因此相对加速度的大小为
从撤去外力到二者达到共同速度所需时间为
这段时间内的相对位移为
木板长度为
代入数据解得,,
因此
所得结果单位为长度单位,且大于前内的相对位移,符合题意。
【小问3详解】
撤去外力后,物块与木板组成的系统水平方向动量守恒,设二者达到的共同速度为,则
解得
代入数据解得
木板与固定轨道碰撞粘连后停止,碰撞时间极短,物块进入圆轨道时的速度仍为。
设物块运动到圆弧上某点时,半径与竖直向下方向的夹角为,速度为,由机械能守恒定律有
解得
沿指向圆心方向,根据牛顿第二定律有
物块离开轨道时支持力恰好为零,即,因此
联立解得
代入数据解得
物块离开轨道时已经上升的高度为
代入数据解得
离开轨道时的速度大小满足
代入数据解得
此时速度沿圆弧切线方向,其竖直分速度满足
由可得
离开轨道后物块做斜抛运动,继续上升的高度为
代入数据解得
因此物块相对轨道最低点上升的最大高度为
解得
结果满足,说明物块在到达轨道最高点前已经脱离轨道,结果符合实际运动过程。
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2025—2026学年度第二学期期末学业水平测试
高二物理试卷
(本试卷满分100分,考试时间75分钟)
注意事项:
1、答题时,务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡规定的位置上。
2、答选择题,必须使用2 B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦擦干净后,再选涂其它答案标号。
3、答非选择题时,必须使用0.5毫米黑色签字笔,将答案书写在答题卡规定的位置上。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1. 关于分子动理论的相关知识,下列说法正确的是( )
A. 布朗运动就是分子的无规则运动
B. 扩散现象是外界作用引起的
C. 微粒越小,布朗运动越明显
D. 物体运动的速度越大,其内部分子的热运动就越激烈
2. 中子是构成原子核的重要粒子之一,由查德威克于1932年通过实验证实了中子的存在。查德威克发现中子的核反应方程为:,则X为( )
A. B. C. D.
3. 分子力F随分子间距离r的变化如图所示。将分子A固定在坐标原点,分子B从相距r=r2处释放,仅考虑A、B两个分子间的作用,下列说法正确的是( )
A. 从r=r2到r=r0,分子力的大小一直在减小
B. 从r=r0到r=r1,分子间不仅有分子斥力,同时还存在分子引力
C. 从r=r2到r=r0,分子势能先减小后增大
D. 从r=r2到r= r0,分子动能先增大后减小
4. 一定质量的理想气体从状态a开始,经历a→b→c→a过程,V-T图像如图所示,下列说法正确的是( )
A. a状态的压强大于b状态的压强
B. a状态到b状态,理想气体对外放热
C. b状态到c状态,理想气体的内能不变
D. c状态到a状态,理想气体分子数密度减小
5. 德国物理学家海因里希·赫兹(Heinrich Rudolf Hertz)在检验麦克斯韦电磁理论的实验中,偶然发现了光电效应,经过马克斯·普朗克(Max Planck)、勒纳德(P·Lenard)、密立根、爱因斯坦等科学家的不懈努力,正确解释了光电效应,建立了光量子理论。如图所示为研究光电效应的电路图。开关闭合后,当用频率为的单色光照射光电管的阴极K时,电流表有示数。下列说法正确的是( )
A. 用频率小于的单色光照射光电管的阴极K,则阴极K的逸出功变小
B. 用频率小于的单色光照射光电管的阴极K,则电流表的示数一定为零
C. 让滑片P向D端移动,则电流表的示数一定增大
D. 增加该单色光的强度,则电流表示数一定增大
6. 如图所示,两根平行固定放置的长直导线a和b载有大小相等、方向相反的电流,a受到的磁场力大小为F,当在a、b两导线所在平面加入垂直纸面向里的匀强磁场后,a受到的磁场力大小变为3F,则此时b受到的磁场力大小为( )
A. F B. 2F C. 3F D. 4F
7. 如图5甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比n1∶n2=10∶1,b是原线圈的中心抽头,S为单刀双掷开关,定值电阻R1、R2均为。在原线圈c、d两端加上图乙所示的交流电压,下列说法正确的是( )
A. 当S与a连接,理想电流表示数为
B. 当S与b连接,理想电压表示数为22 V
C. 当S与b连接,副线圈输出电压的频率为25 Hz
D. 当S由a拨到b后,原线圈的输入功率变为原来的4倍
二、多项选择题:本题共3小题,每小题5分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8. 一容积不变的容器内封闭一定质量的氮气(视为理想气体),在不同温度下分子速率分布如图所示,纵坐标表示各速率区间的氮气分子数所占总分子数的百分比,横坐标表示分子的速率,图线甲为实线、图线乙为虚线。下列说法正确的是( )
A. 图线甲对应的氮气压强较小
B. 图线乙对应的氮气分子的平均动能较小
C. 由图像能直接求出任意速率区间内氮气分子数目
D. 同一温度下,氮气分子的速率呈现“中间多,两头少”的分布规律
9. 一列简谐横波沿x轴传播,在t=0时刻和t=1 s时刻的波形分别如图中实线和虚线所示。已知x=0处的质点在0~1 s内运动的路程为3.5 cm。下列说法正确的是( )
A. 波沿x轴负方向传播
B. 波源振动周期为
C. 波的传播速度大小为11 m/s
D. t=1 s时,x=6 m处的质点沿y轴正方向运动
10. 如图所示,在直角三角形CDE区域内有磁感应强度为B的垂直纸面向外的匀强磁场,P为直角边CD的中点,∠C=30°,CD=2L,一束相同的带负电粒子以不同的速率从P点垂直于CD射入磁场,粒子的比荷为k,不计粒子间的相互作用和重力,则下列说法正确的是( )
A. 从CD边飞出的粒子最大速率为
B. 粒子从DE边飞出的区域长度为
C. 速率不同的粒子在磁场中运动时间一定不同
D. 从CE边飞出的粒子在磁场中运动的最长时间为
三、非选择题:本题共5小题,共57分。
11. 某同学利用如图所示的装置测量某种单色光的波长。实验时,接通电源使光源正常发光,调整光路,使得从目镜中可以观察到干涉条纹。回答下列问题:
(1)若想增加从目镜中观察到的条纹个数,该同学可(选填序号)___________。
A. 将单缝向双缝靠近 B. 使用间距更小的双缝
C. 将屏向远离双缝的方向移动 D. 将屏向靠近双缝的方向移动
(2)若双缝的间距为d,屏与双缝间的距离为L,测得第1条暗条纹到第n条暗条纹之间的距离为,则单色光的波长=___________。
(3)某次测量时,选用的双缝间距为0.300 mm,测得屏与双缝间的距离为1.20 m,第1条暗条纹到第5条暗条纹之间的距离为10.08 mm,则所测单色光的波长为___________nm(结果保留3位有效数字)。
12. 某同学在实验室用油膜法测油酸分子直径,实验主要步骤如下:
①向体积V油=6 mL的油酸中加酒精,直至总量达到V总=104 mL;
②用注射器吸取①中油酸酒精溶液,把它一滴一滴地滴入小量筒中,当滴入n=75滴时,测得其体积恰好是V0=1 mL;
③先往浅盘里倒入2 cm深的水,然后将痱子粉均匀地撒在水面上;
④用注射器往水面上滴一滴油酸酒精溶液,待油酸薄膜形状稳定后,将事先准备好的玻璃板放在浅盘上,并在玻璃板上描下油膜的形状;
⑤将画有油膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,如图所示,数出轮廓范围内小方格的个数N,小方格的边长为L=1 cm。
根据以上信息,回答下列问题:
(1)一滴油酸酒精溶液中含有油酸的体积为___________;油膜的面积是___________;油酸分子直径为___________m;(以上结果均保留3位有效数字)
(2)若油酸酒精溶液长时间静置,则最终的测量结果将偏___________(选填“大”或“小”)。
13. 如图11所示,一个水平放置、横截面为圆形的平底玻璃缸,玻璃缸深度为2h,缸底面圆心处有一单色点光源S,缸中装有深度为h的某种液体,用半径R=h的圆形黑纸片覆盖在S点正上方的液面上时,液面上方恰好无光线射出,空气中光速近似等于真空中光速为c。求:
(1)该液体对单色光的折射率;
(2)若在上述黑纸片中心剪出一个面积为的圆孔,把余下的黑纸环仍放置在液面上原来的位置,出射光线刚好能从缸口射出,则光从液面到缸口边缘射出所经历的时间。
14. 如图所示,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,二者平滑连接,右端接一个阻值为R的定值电阻。平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场。质量为m、接入电路的电阻也为R的金属棒从高度为h处由静止释放,到达磁场右边界处恰好停止。已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为μ,金属棒与导轨垂直且接触良好,重力加速度为g。在金属棒穿过磁场区域的过程中,求:
(1)流过金属棒的最大电流;
(2)金属棒产生的焦耳热;
(3)通过金属棒的电荷量。
15. 如图所示,质量M=2 kg的长木板B置于光滑的水平面上,质量m=1 kg的物块A(视为质点)放在B的最左端,A与B间的动摩擦因数,t=0时刻在A上施加一水平向右的力F=9 N,经t=2 s时撤去力F,之后A刚好运动到B的右端时A、B共速。此后B与底端与B等高的固定光滑半圆轨道相碰并粘连,A沿半径R=0.9 m的半圆轨道上滑,重力加速度g取,不计空气阻力。求:
(1)t=2 s时,A的速度大小vA和B的速度大小vB;
(2)长木板B的长度LB;
(3)A上升的最大高度H。
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