精品解析:四川广安市加德学校2025-2026学年高二(领航班)下学期3月阶段检测物理试题

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2026-07-24
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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) 四川省
地区(市) 广安市
地区(区县) 广安区
文件格式 ZIP
文件大小 1.77 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
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来源 学科网

内容正文:

广安加德学校2025-2026学年高2024级一班四月月考 物理试题 一、单选题:本大题共7小题,共28分。 1. 如图所示,圆心为O、半径为R的半圆形玻璃砖置于水平桌面上,光线从P点垂直界面入射后,恰好在玻璃砖圆形表面发生全反射;当入射角时,光线从玻璃砖圆形表面出射后恰好与入射光平行。已知真空中的光速为c,则(  ) A. 玻璃砖的折射率为1.5 B. 之间的距离为 C. 光在玻璃砖内的传播速度为 D. 光从玻璃到空气的临界角为30° 【答案】C 【解析】 【详解】AB.作出两种情况下的光路图,如图所示 设,在A处发生全反射故有 由于出射光平行可知,在B处射出,故 由于 联立可得,,故AB错误; C.由 可得,故C正确; D.由于 所以临界角不为30°,故D错误。 故选C。 2. 在如图所示电路中接入正弦交流电,灯泡的电阻是灯泡的2倍。假设两个二极管正向电阻为0、反向电阻无穷大。闭合开关S,灯泡、的电功率之比为(  ) A. 2︰1 B. 1︰1 C. 1︰2 D. 1︰4 【答案】C 【解析】 【详解】两个二极管正向电阻为0,反向电阻无穷大,二极管导通则短路并联的灯泡,此时另一个灯泡与电源串联,根据电路图可知在一个完整的周期内,两个灯泡有电流通过的时间相等都为半个周期,电压有效值相等,则根据 可知 故选C。 3. 利用所学物理知识,可以初步了解常用的公交一卡通(IC卡)的工作原理及相关问题.IC卡内部有一个由电感线圈L和电容C构成的LC的振荡电路.公交卡上的读卡机(刷卡时“嘀”的响一声的机器)向外发射某一特定频率的电磁波.刷卡时,IC卡内的线圈L中产生感应电流,给电容C充电,达到一定的电压后,驱动卡内芯片进行数据处理和传输.下列说法正确的是( ) A. IC卡工作场所所需要的能量来源于卡内的电池 B. 仅当读卡器发射该特定频率的电磁波时,IC卡才能有效工作 C. 若读卡机发射的电磁波偏离该特定频率,在线圈L中不会产生感应电流 D. IC卡只能接收读卡器发射的电磁波,而不能向读卡机传输自身的数据信息 【答案】B 【解析】 【详解】A.IC卡中有一个LC线圈和电容,当读卡机发出的电磁波被LC电路接收到,使得IC卡汇总的电路充电,所以IC卡的能量来源于读卡机发射的电磁波,选项A错误.B.LC振荡电路接收与其固有频率相同的电磁波,读卡机发出的电磁波频率与之匹配,才能得到最优的充电效果,使电容电压达到预定值,才能进行数据传输,选项B正确.C.如果是其它频率的电磁波,根据法拉第电磁感应定律,穿过线圈的磁通量发生了变换,依然会有感应电流,选项C错误.D.据题意电容达到一定电压之后,驱动卡芯片进行数据传输,选项D错误.故选B. 【考点定位】电磁感应、LC振荡电路、电磁波的发射和接受. 4. 笔记本电脑机身和显示屏对应部位分别有磁体和霍尔元件。当显示屏开启时磁体远离霍尔元件,电脑正常工作:当显示屏闭合时磁体靠近霍尔元件,屏幕熄灭,电脑进入休眠状态。如图所示,一块宽为、长为的矩形半导体霍尔元件,元件内的导电粒子是电荷量为的自由电子,通入方向向右的电流时,电子的定向移动速度为。当显示屏闭合时元件处于垂直于上表面、方向向下的匀强磁场中,于是元件的前、后表面间出现电压,以此控制屏幕的熄灭。则元件的(  ) A. 前表面的电势比后表面的低 B. 前、后表面间的电压与无关 C. 前、后表面间的电压与成正比 D. 自由电子受到的洛伦兹力大小为 【答案】D 【解析】 【详解】由图知电流从左向右流动,因此电子的运动方向为从右向左,根据左手定则可知电子偏转到后面表,因此前表面的电势比后表面的高,故A错误,电子在运动过程中洛伦兹力和电场力平衡,有,故,故D正确,由则电压,故前后表面的电压与速度有关,与a成正比,故BC错误. 5. 夜间由于气温降低,汽车轮胎内的气体压强变低。与白天相比,夜间轮胎内的气体( ) A. 分子的平均动能更小 B. 单位体积内分子的个数更少 C. 所有分子的运动速率都更小 D. 分子对轮胎内壁单位面积的平均作用力更大 【答案】A 【解析】 【详解】AC.夜间气温低,分子的平均动能更小,但不是所有分子的运动速率都更小,故A正确、C错误; BD.由于汽车轮胎内的气体压强变低,轮胎会略微被压瘪,则单位体积内分子的个数更多,分子对轮胎内壁单位面积的平均作用力更小,BD错误。 故选A。 6. 血压仪由加压气囊、臂带,压强计等构成,如图所示。加压气囊可将外界空气充入臂带,压强计示数为臂带内气体的压强高于大气压强的数值,充气前臂带内气体压强为大气压强,体积为V;每次挤压气囊都能将的外界空气充入臂带中,经5次充气后,臂带内气体体积变为,压强计示数为。已知大气压强等于,气体温度不变。忽略细管和压强计内的气体体积。则V等于(  ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 【详解】根据玻意耳定律可知 已知 ,, 代入数据整理得 故选D。 7. 根据国家能源局统计,截止到2023年9月,我国风电装机4亿千瓦,连续13年居世界第一位,湖南在国内风电设备制造领域居于领先地位。某实验小组模拟风力发电厂输电网络供电的装置如图所示。已知发电机转子以角速度匀速转动,升、降压变压器均为理想变压器,输电线路上的总电阻可简化为一个定值电阻。当用户端接一个定值电阻R时,上消耗的功率为P。不计其余电阻,下列说法正确的是( ) A. 风速增加,若转子角速度增加一倍,则上消耗的功率为4P B. 输电线路距离增加,若阻值增加一倍,则消耗的功率为4P C. 若升压变压器的副线圈匝数增加一倍,则上消耗的功率为8P D. 若在用户端再并联一个完全相同的电阻R,则上消耗的功率为6P 【答案】A 【解析】 【详解】 如图为等效电路图,设降压变压器的原副线圈匝数比为,则输电线上的电流为 转子在磁场中转动时产生的电动势为 A.当转子角速度增加一倍时,升压变压器原副线圈两端电压都增加一倍,输电线上的电流变为,故上消耗的电功率变为原来的4倍,故A正确; C.升压变压器副线圈匝数增加一倍,副线圈两端电压增加一倍,输电线上的电流增加一倍,故上消耗的电功率变为原来的4倍,故C错误; B.若阻值增加一倍,输电线路上的电流 消耗的功率 故B错误; D.若在用户端并联一个完全相同的电阻R,用户端电阻减为原来的一半,输电线上的电流为 消耗的功率 故D错误。 故选A。 二、多选题:本大题共5小题,共20分。 8. 在图(a)所示的交流电路中,电源电压的有效值为220V,理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,R1、R2、R3均为固定电阻,R2=10,R3=20,各电表均为理想电表。已知电阻R2中电流i2随时间t变化的正弦曲线如图(b)所示。下列说法正确的是(  ) A. 所用交流电的频率为50Hz B. 电压表的示数为100V C. 电流表的示数为1.0A D. 变压器传输的电功率为15.0W 【答案】AD 【解析】 【详解】A.交流电的频率为 A正确; B.通过电流的有效值为 两端即副线圈两端的电压,根据欧姆定律可知 根据理想变压器的电压规律可知原线圈的电压 电阻两端分压即为电压表示数,即 B错误; C.电流表的示数为 C错误; D.副线圈中流过的总电流为 变压器原副线圈传输的功率为 D正确。 故选AD。 9. 为了测量储罐中不导电液体的高度,将与储罐外壳绝缘的两块平行金属板构成的电容器C置于储罐中,电容器可通过开关S与线圈L或电源相连,如右图的示.当开关从a拨到b时,由L到C构成的回路中产生周期的振荡电流.当罐中的液面上升时(  ) A. 电容器的电容减小 B. 电容器的电容增大 C. LC回路的振荡频率减小 D. LC回路的振荡频率增大 【答案】BC 【解析】 【详解】AB.当液面上升的时候,填充的介质增多,电容的相对介电常数增大,由电容器决定式知电容变大,故A错误,B正确. CD.因电容器的电容变大,由可知振荡周期变大,振荡频率在减小.C正确,D错误。 故选BC。 10. 如图所示,导电物质为电子的霍尔元件位于两串联线圈之间,线圈中电流为I,线圈间产生匀强磁场,磁感应强度大小B与I成正比,方向垂直于霍尔元件的两侧面,此时通过霍尔元件的电流为IH,与其前后表面相连的电压表测出的霍尔电压UH满足:UH=,式中k为霍尔系数,d为霍尔元件两侧面间的距离.电阻R远大于RL,霍尔元件的电阻可以忽略,则( ) A. 霍尔元件前表面的电势低于后表面 B. 若电源的正负极对调,电压表将反偏 C. IH与I成正比 D. 电压表的示数与RL消耗的电功率成正比 【答案】CD 【解析】 【详解】试题分析:根据左手定则可以判断出霍尔元件中的导电物质所受安培力指向后表面,即将向后表面侧移,又由于该导电物质为电子,带负电,因此后表面的电势将低于前表面的电势,A错误;若电源的正负极对调,磁场方向与图示方向相反,同时由电路结构可知,流经霍尔元件上下面的电流也将反向,因此电子的受力方向不变,即前后表面电势高低情况不变,B错误;由电路结构可知,RL与R并联后与线圈串联,因此有:,C正确;RL消耗的电功率,显然PL与成正比,又因为磁感应强度大小B与I成正比,即B与IH成正比,电压表的示数,则UH与成正比,所以UH与RL消耗的电功率PL成正比,D正确;故选CD. 【名师点睛】霍尔元件是用来测量磁场中某处的磁感应强度的一种元件,其原理是洛伦兹力与由霍尔电压产生的电场使运动电荷平衡时电荷不再向前后表面偏转. 考点:霍尔效应及电路的电功率. 11. 氧气分子在0 ℃和100 ℃温度下单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比随气体分子速率的变化分别如图中两条曲线所示.下列说法正确的是________. A. 图中两条曲线下面积相等 B. 图中虚线对应于氧气分子平均动能较小的情形 C. 图中实线对应于氧气分子在100 ℃时的情形 D. 图中曲线给出了任意速率区间的氧气分子数目 E. 与0 ℃时相比,100 ℃时氧气分子速率出现在0~400 m/s区间内的分子数占总分子数的百分比较大 【答案】ABC 【解析】 【详解】A. 由题图可知,在0℃和100℃两种不同情况下各速率区间的分子数占总分子数的百分比与分子速率间的关系图线与横轴所围面积都应该等于1,即相等;故A项符合题意. B温度是分子平均动能的标志,温度越高,分子的平均动能越大,虚线为氧气分子在0 ℃时的情形,分子平均动能较小,则B项符合题意. C. 实线对应的最大比例的速率区间内分子动能大,说明实验对应的温度大,故为100℃时的情形,故C项符合题意. D. 图中曲线给出了任意速率区间的氧气分子占据的比例,但无法确定分子具体数目;故D项不合题意 E.由图可知,0~400 m/s段内,100℃对应的占据的比例均小于与0℃时所占据的比值,因此100℃时氧气分子速率出现在0~400m/s区间内的分子数占总分子数的百分比较小;则E项不合题意. 12. 如图,一圆柱形汽缸水平放置,其内部被活塞M、P、N密封成两部分,活塞P与汽缸壁均绝热且两者间无摩擦。平衡时,P左、右两侧理想气体的温度分别为和,体积分别为和,。则(  ) A. 固定M、N,若两侧气体同时缓慢升高相同温度,P将右移 B. 固定M、N,若两侧气体同时缓慢升高相同温度,P将左移 C. 保持不变,若M、N同时缓慢向中间移动相同距离,P将右移 D. 保持不变,若M、N同时缓慢向中间移动相同距离,P将左移 【答案】AC 【解析】 【详解】AB.由题干可知初始左右气体的压强相同,假设在升温的过程中板不发生移动,则由定容过程 可得左侧气体压强增加量多,则板向右移动;A正确B错误; CD.保持温度不变移动相同的距离时 , 同理得, 若P不移动,则,故 ,则,向右移动,C正确D错误。 故选AC 三、实验题:本大题共2小题,共18分。 13. 利用图甲所示实验装置可探究等温条件下气体压强与体积的关系。将带有刻度的注射器竖直固定在铁架台上,注射器内封闭一定质量的空气,下端通过塑料管与压强传感器相连。活塞上端固定一托盘,托盘中放入砝码,待气体状态稳定后,记录气体压强和体积(等于注射器示数与塑料管容积之和),逐次增加砝码质量,采集多组数据并作出拟合曲线如图乙所示。 回答以下问题: (1)在实验误差允许范围内,图乙中的拟合曲线为一条过原点的直线,说明在等温情况下,一定质量的气体___________。 A.与成正比 B.与成正比 (2)若气体被压缩到,由图乙可读出封闭气体压强为___________(保留3位有效数字)。 (3)某组同学进行实验时,一同学在记录数据时漏掉了,则在计算乘积时,他的计算结果与同组正确记录数据同学的计算结果之差的绝对值会随的增大而___________(填“增大”或“减小”)。 【答案】 ①. B ②. ③. 增大 【解析】 【详解】(1)[1]在实验误差允许范围内,图乙中的拟合曲线为一条过原点的直线,说明在等温情况下,一定质量的气体,与成正比。 故选B。 (2)[2]若气体被压缩到,则有 由图乙可读出封闭气体压强为 (3)[3]某组同学进行实验时,一同学在记录数据时漏掉了,则在计算乘积时,根据 可知他的计算结果与同组正确记录数据同学的计算结果之差的绝对值会随的增大而增大。 14. 导电漆是将金属粉末添加于特定树脂原料中制作而成的能导电的喷涂油漆。现有一根用导电漆制成的截面为正方形的细长样品(固态),某同学欲测量其电阻率,设计了如图(a)所示的电路图,实验步骤如下: a.测得样品截面的边长a = 0.20cm; b.将平行排列的四根金属探针甲、乙、丙、丁与样品接触,其中甲、乙、丁位置固定,丙可在乙、丁间左右移动; c.将丙调节至某位置,测量丙和某探针之间的距离L; d.闭合开关S,调节电阻箱R的阻值,使电流表示数I = 0.40A,读出相应的电压表示数U,断开开关S; e.改变丙的位置,重复步骤c、d,测量多组L和U,作出U—L图像如图(b)所示,得到直线的斜率k。 回答下列问题: (1)L是丙到___________(填“甲”“乙”或“丁”)的距离; (2)写出电阻率的表达式ρ = ___________(用k、a、I表示); (3)根据图像计算出该样品的电阻率ρ = ___________Ω∙m(保留两位有效数字)。 【答案】 ①. 乙 ②. ③. 6.7 × 10-5 【解析】 【详解】(1)[1]由于电压表测量的是乙、丙之间的电压,则L是丙到乙的距离。 (2)[2]根据电阻定律有 再根据欧姆定律有 联立有 则 (3)[3]根据图像可知 k = 6.7V/m 则根据(2)代入数据有 ρ = 6.7 × 10-5Ω∙m 四、计算题:本大题共3小题,共34分。 15. 如图所示,在双缝干涉实验中,和为双缝,是光屏上的一点,已知点与和距离之差为2.1×10-6m,现分别用A、两种单色光在空气中做双缝干涉实验,问点处分别是亮条纹还是暗条纹? (1)已知A光在折射率为的介质中波长为4×10-7m; (2)已知光在某种介质中波长为3.15×10-7m,当光从这种介质射向空气时,临界角为37°。(sin37°=0.6,cos37°=0.8) 【答案】(1)暗条纹;(2)亮条纹 【解析】 【详解】(1)设A光在空气中波长为,在的介质中波长为,由 得 根据路程差,所以 由此可知,从和到点的路程差是A光半波长的7倍,所以用A光进行实验时点为暗条纹。 (2)根据临界角与折射率的关系得 由此可知,光在空气中的波长  , 即为的8倍,所以用光进行实验时,点为亮条纹。 16. 如图,两侧粗细均匀、横截面积相等、高度均为H=18cm的U型管,左管上端封闭,右管上端开口。右管中有高h0= 4cm的水银柱,水银柱上表面离管口的距离l= 12cm。管底水平段的体积可忽略。环境温度为T1=283K。大气压强p0 =76cmHg。 (i)现从右侧端口缓慢注入水银(与原水银柱之间无气隙),恰好使水银柱下端到达右管底部。此时水银柱的高度为多少? (ii)再将左管中密封气体缓慢加热,使水银柱上表面恰与右管口平齐,此时密封气体的温度为多少? 【答案】(i)12.9cm;(ii)363K 【解析】 【详解】(i)设密封气体初始体积为V1,压强为p1,左、右管的截面积均为S,密封气体先经等温压缩过程体积变为V2,压强变为p2。由玻意耳定律有 设注入水银后水银柱高度为h,水银的密度为ρ,按题设条件有 , , 联立以上式子并代入题中数据得 h=12.9cm (ii)密封气体再经等压膨胀过程体积变为V3,温度变为T2,由盖一吕萨克定律有 按题设条件有 代入题中数据得 T2=363K 17. 电动汽车制动过程中可以控制电机转为发电模式,在产生制动效果的同时,将汽车的部分机械能转换为电能,储存在储能装置中,实现能量回收、降低能耗。如图1所示,发电机可简化为处于匀强磁场中的单匝正方形线框ABCD,线框边长为L,电阻忽略不计,磁场磁感应强度大小为B,线框转轴OO′与磁场垂直,且与AB、CD距离相等。线框与储能装置连接。 (1)线框转动方向如图1所示,试判断图示位置AB中的电流方向; (2)若线框以角速度ω匀速转动,线框平面与中性面垂直瞬间开始计时,线框在t时刻位置如图2所示,求此时AB产生的感应电动势; (3)讨论电动汽车在某次制动储存电能时,为方便计算,做两点假定:①将储能装置替换为阻值为R的电阻,电阻消耗的电能等于储能装置储存的电能;②线框转动第一周的角速度为ω0,第二周的角速度为,第三周的角速度为,依次减半,直到线框停止转动。若该制动过程中汽车在水平路面上做匀减速直线运动,汽车质量为m,加速度大小为a,储存的电能为初动能的50%,求制动过程中汽车行驶的最大距离x。 【答案】(1)电流方向从B到A (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 由右手定则可知,图示位置AB中的电流方向从B到A。 【小问2详解】 线框平面与中性面垂直瞬间开始计时,则经过时间t转过的角度为 AB切割磁感线的速度为 则感应电动势 解得此时AB产生的感应电动势 【小问3详解】 线框转动过程中,AB、CD均能产生感应电动势,故线框转动产生的感应电动势为 线框转动第一周产生感应电动势最大值 储存电能为 同理线框转动第二周储存的电能 同理线框转动第三周储存的电能 …… 线框转动第n周储存的电能 则直到停止时储存的电能为 储存的电能为初动能的50%,可知初动能 根据动能定理和牛顿第二定律可得 解得 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 广安加德学校2025-2026学年高2024级一班四月月考 物理试题 一、单选题:本大题共7小题,共28分。 1. 如图所示,圆心为O、半径为R的半圆形玻璃砖置于水平桌面上,光线从P点垂直界面入射后,恰好在玻璃砖圆形表面发生全反射;当入射角时,光线从玻璃砖圆形表面出射后恰好与入射光平行。已知真空中的光速为c,则(  ) A. 玻璃砖的折射率为1.5 B. 之间的距离为 C. 光在玻璃砖内的传播速度为 D. 光从玻璃到空气的临界角为30° 2. 在如图所示电路中接入正弦交流电,灯泡的电阻是灯泡的2倍。假设两个二极管正向电阻为0、反向电阻无穷大。闭合开关S,灯泡、的电功率之比为(  ) A. 2︰1 B. 1︰1 C. 1︰2 D. 1︰4 3. 利用所学物理知识,可以初步了解常用的公交一卡通(IC卡)的工作原理及相关问题.IC卡内部有一个由电感线圈L和电容C构成的LC的振荡电路.公交卡上的读卡机(刷卡时“嘀”的响一声的机器)向外发射某一特定频率的电磁波.刷卡时,IC卡内的线圈L中产生感应电流,给电容C充电,达到一定的电压后,驱动卡内芯片进行数据处理和传输.下列说法正确的是( ) A. IC卡工作场所所需要的能量来源于卡内的电池 B. 仅当读卡器发射该特定频率的电磁波时,IC卡才能有效工作 C. 若读卡机发射的电磁波偏离该特定频率,在线圈L中不会产生感应电流 D. IC卡只能接收读卡器发射的电磁波,而不能向读卡机传输自身的数据信息 4. 笔记本电脑机身和显示屏对应部位分别有磁体和霍尔元件。当显示屏开启时磁体远离霍尔元件,电脑正常工作:当显示屏闭合时磁体靠近霍尔元件,屏幕熄灭,电脑进入休眠状态。如图所示,一块宽为、长为的矩形半导体霍尔元件,元件内的导电粒子是电荷量为的自由电子,通入方向向右的电流时,电子的定向移动速度为。当显示屏闭合时元件处于垂直于上表面、方向向下的匀强磁场中,于是元件的前、后表面间出现电压,以此控制屏幕的熄灭。则元件的(  ) A. 前表面的电势比后表面的低 B. 前、后表面间的电压与无关 C. 前、后表面间的电压与成正比 D. 自由电子受到的洛伦兹力大小为 5. 夜间由于气温降低,汽车轮胎内的气体压强变低。与白天相比,夜间轮胎内的气体( ) A. 分子的平均动能更小 B. 单位体积内分子的个数更少 C. 所有分子的运动速率都更小 D. 分子对轮胎内壁单位面积的平均作用力更大 6. 血压仪由加压气囊、臂带,压强计等构成,如图所示。加压气囊可将外界空气充入臂带,压强计示数为臂带内气体的压强高于大气压强的数值,充气前臂带内气体压强为大气压强,体积为V;每次挤压气囊都能将的外界空气充入臂带中,经5次充气后,臂带内气体体积变为,压强计示数为。已知大气压强等于,气体温度不变。忽略细管和压强计内的气体体积。则V等于(  ) A. B. C. D. 7. 根据国家能源局统计,截止到2023年9月,我国风电装机4亿千瓦,连续13年居世界第一位,湖南在国内风电设备制造领域居于领先地位。某实验小组模拟风力发电厂输电网络供电的装置如图所示。已知发电机转子以角速度匀速转动,升、降压变压器均为理想变压器,输电线路上的总电阻可简化为一个定值电阻。当用户端接一个定值电阻R时,上消耗的功率为P。不计其余电阻,下列说法正确的是( ) A. 风速增加,若转子角速度增加一倍,则上消耗的功率为4P B. 输电线路距离增加,若阻值增加一倍,则消耗的功率为4P C. 若升压变压器的副线圈匝数增加一倍,则上消耗的功率为8P D. 若在用户端再并联一个完全相同的电阻R,则上消耗的功率为6P 二、多选题:本大题共5小题,共20分。 8. 在图(a)所示的交流电路中,电源电压的有效值为220V,理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,R1、R2、R3均为固定电阻,R2=10,R3=20,各电表均为理想电表。已知电阻R2中电流i2随时间t变化的正弦曲线如图(b)所示。下列说法正确的是(  ) A. 所用交流电的频率为50Hz B. 电压表的示数为100V C. 电流表的示数为1.0A D. 变压器传输的电功率为15.0W 9. 为了测量储罐中不导电液体的高度,将与储罐外壳绝缘的两块平行金属板构成的电容器C置于储罐中,电容器可通过开关S与线圈L或电源相连,如右图的示.当开关从a拨到b时,由L到C构成的回路中产生周期的振荡电流.当罐中的液面上升时(  ) A. 电容器的电容减小 B. 电容器的电容增大 C. LC回路的振荡频率减小 D. LC回路的振荡频率增大 10. 如图所示,导电物质为电子的霍尔元件位于两串联线圈之间,线圈中电流为I,线圈间产生匀强磁场,磁感应强度大小B与I成正比,方向垂直于霍尔元件的两侧面,此时通过霍尔元件的电流为IH,与其前后表面相连的电压表测出的霍尔电压UH满足:UH=,式中k为霍尔系数,d为霍尔元件两侧面间的距离.电阻R远大于RL,霍尔元件的电阻可以忽略,则( ) A. 霍尔元件前表面的电势低于后表面 B. 若电源的正负极对调,电压表将反偏 C. IH与I成正比 D. 电压表的示数与RL消耗的电功率成正比 11. 氧气分子在0 ℃和100 ℃温度下单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比随气体分子速率的变化分别如图中两条曲线所示.下列说法正确的是________. A. 图中两条曲线下面积相等 B. 图中虚线对应于氧气分子平均动能较小的情形 C. 图中实线对应于氧气分子在100 ℃时的情形 D. 图中曲线给出了任意速率区间的氧气分子数目 E. 与0 ℃时相比,100 ℃时氧气分子速率出现在0~400 m/s区间内的分子数占总分子数的百分比较大 12. 如图,一圆柱形汽缸水平放置,其内部被活塞M、P、N密封成两部分,活塞P与汽缸壁均绝热且两者间无摩擦。平衡时,P左、右两侧理想气体的温度分别为和,体积分别为和,。则(  ) A. 固定M、N,若两侧气体同时缓慢升高相同温度,P将右移 B. 固定M、N,若两侧气体同时缓慢升高相同温度,P将左移 C. 保持不变,若M、N同时缓慢向中间移动相同距离,P将右移 D. 保持不变,若M、N同时缓慢向中间移动相同距离,P将左移 三、实验题:本大题共2小题,共18分。 13. 利用图甲所示实验装置可探究等温条件下气体压强与体积的关系。将带有刻度的注射器竖直固定在铁架台上,注射器内封闭一定质量的空气,下端通过塑料管与压强传感器相连。活塞上端固定一托盘,托盘中放入砝码,待气体状态稳定后,记录气体压强和体积(等于注射器示数与塑料管容积之和),逐次增加砝码质量,采集多组数据并作出拟合曲线如图乙所示。 回答以下问题: (1)在实验误差允许范围内,图乙中的拟合曲线为一条过原点的直线,说明在等温情况下,一定质量的气体___________。 A.与成正比 B.与成正比 (2)若气体被压缩到,由图乙可读出封闭气体压强为___________(保留3位有效数字)。 (3)某组同学进行实验时,一同学在记录数据时漏掉了,则在计算乘积时,他的计算结果与同组正确记录数据同学的计算结果之差的绝对值会随的增大而___________(填“增大”或“减小”)。 14. 导电漆是将金属粉末添加于特定树脂原料中制作而成的能导电的喷涂油漆。现有一根用导电漆制成的截面为正方形的细长样品(固态),某同学欲测量其电阻率,设计了如图(a)所示的电路图,实验步骤如下: a.测得样品截面的边长a = 0.20cm; b.将平行排列的四根金属探针甲、乙、丙、丁与样品接触,其中甲、乙、丁位置固定,丙可在乙、丁间左右移动; c.将丙调节至某位置,测量丙和某探针之间的距离L; d.闭合开关S,调节电阻箱R的阻值,使电流表示数I = 0.40A,读出相应的电压表示数U,断开开关S; e.改变丙的位置,重复步骤c、d,测量多组L和U,作出U—L图像如图(b)所示,得到直线的斜率k。 回答下列问题: (1)L是丙到___________(填“甲”“乙”或“丁”)的距离; (2)写出电阻率的表达式ρ = ___________(用k、a、I表示); (3)根据图像计算出该样品的电阻率ρ = ___________Ω∙m(保留两位有效数字)。 四、计算题:本大题共3小题,共34分。 15. 如图所示,在双缝干涉实验中,和为双缝,是光屏上的一点,已知点与和距离之差为2.1×10-6m,现分别用A、两种单色光在空气中做双缝干涉实验,问点处分别是亮条纹还是暗条纹? (1)已知A光在折射率为的介质中波长为4×10-7m; (2)已知光在某种介质中波长为3.15×10-7m,当光从这种介质射向空气时,临界角为37°。(sin37°=0.6,cos37°=0.8) 16. 如图,两侧粗细均匀、横截面积相等、高度均为H=18cm的U型管,左管上端封闭,右管上端开口。右管中有高h0= 4cm的水银柱,水银柱上表面离管口的距离l= 12cm。管底水平段的体积可忽略。环境温度为T1=283K。大气压强p0 =76cmHg。 (i)现从右侧端口缓慢注入水银(与原水银柱之间无气隙),恰好使水银柱下端到达右管底部。此时水银柱的高度为多少? (ii)再将左管中密封气体缓慢加热,使水银柱上表面恰与右管口平齐,此时密封气体的温度为多少? 17. 电动汽车制动过程中可以控制电机转为发电模式,在产生制动效果的同时,将汽车的部分机械能转换为电能,储存在储能装置中,实现能量回收、降低能耗。如图1所示,发电机可简化为处于匀强磁场中的单匝正方形线框ABCD,线框边长为L,电阻忽略不计,磁场磁感应强度大小为B,线框转轴OO′与磁场垂直,且与AB、CD距离相等。线框与储能装置连接。 (1)线框转动方向如图1所示,试判断图示位置AB中的电流方向; (2)若线框以角速度ω匀速转动,线框平面与中性面垂直瞬间开始计时,线框在t时刻位置如图2所示,求此时AB产生的感应电动势; (3)讨论电动汽车在某次制动储存电能时,为方便计算,做两点假定:①将储能装置替换为阻值为R的电阻,电阻消耗的电能等于储能装置储存的电能;②线框转动第一周的角速度为ω0,第二周的角速度为,第三周的角速度为,依次减半,直到线框停止转动。若该制动过程中汽车在水平路面上做匀减速直线运动,汽车质量为m,加速度大小为a,储存的电能为初动能的50%,求制动过程中汽车行驶的最大距离x。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:四川广安市加德学校2025-2026学年高二(领航班)下学期3月阶段检测物理试题
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