精品解析:贵州贵阳市贵州师范大学附属中学2025-2026学年高二下学期期中考试物理试卷
2026-07-27
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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-期中 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 贵州省 |
| 地区(市) | 贵阳市 |
| 地区(区县) | 云岩区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 4.41 MB |
| 发布时间 | 2026-07-27 |
| 更新时间 | 2026-07-27 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-27 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58983327.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2025-2026学年度贵州师范大学附属中学高2024级高二下期中考试
物理学科试卷
一、单选题:本大题共7小题,共28分。
1. 如图所示,在平面直角坐标系中,正三角形的三个顶点上放置着三根垂直于坐标平面的无限长直导线P、Q、R,导线中的电流大小相等,P和R中的电流方向垂直纸面向里,Q中的电流方向垂直纸面向外。已知无限长直导线在某点形成的磁感应强度大小与该点到导线的距离成反比,P在O点产生的磁感应强度大小为B0。下列说法正确的是( )
A. P受到的安培力的方向沿y轴正方向
B. R受到的安培力的方向沿x轴正方向
C. O点磁感应强度大小为
D. P、R在Q点共同产生的磁感应强度大小为
【答案】D
【解析】
【详解】AB.三根导线中的电流大小相等,根据安培定则可得,在P、R、Q、O四点的磁感应强度方向如图所示,根据左手定则可得,P、R导线所受安培力方向如图所示
即P受到的安培力与y轴正方向成30°斜向上,R受到的安培力向左,即沿x轴负方向,故AB错误;
C.已知P在O点产生的磁感应强度大小为B0,无限长直导线在某点形成的磁感应强度大小与该点到导线的距离成反比,P、Q在O点产生的磁感应强度大小均为B0,R在O点产生的磁感应强度大小为B1,由
可得
则O点的磁感应强度为,故C错误;
D.同理,P、R在Q点产生的磁感应强度大小均为B2,则
由图可知,两者共同产生的磁感应强度大小为,故D正确。
故选D。
2. 如题图所示,重庆某中学教室的地磁场的磁感应强度大小为B,方向与处于竖直平面的单匝矩形闭合金属线框平面之间的夹角为θ。已知该线框的总电阻为R、面积为S。现将该线框以水平底边为轴、从竖直平面顺时针转至水平面,则该过程中,通过该线框金属横截面的电荷量为( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】由法拉第电磁感应定律有
由欧姆定律有回路中的电流为
根据电流的定义可知
联立解得通过的电荷量为
转动过程中,通过线框平面的磁通量先减小后增大,由楞次定律知,通过线框金属横截面的电流方向不变,因此通过金属横截面的电荷量
解得,C正确。
故选C。
3. 如图所示,磁极间的磁场可视为磁感应强度大小为B的匀强磁场,为垂直于磁场方向的转轴。绕轴匀速转动的矩形线圈abcd的面积为S,匝数为N,电阻为r,转动的角速度为,从图示位置开始计时。矩形线圈通过滑环接一电阻箱R,图中电压表V为理想交流电表。下列说法中正确的是( )
A. 矩形线圈从图示位置转过时,电压表的示数为0
B. 矩形线圈经过图示位置时,线圈中的电流方向为a→d→c→b→a
C. 矩形线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为
D. 电阻R消耗的最大功率为
【答案】D
【解析】
【详解】A.矩形线圈从图示位置转过时,矩形线圈位于中性面,此时穿过线圈的磁通量最大,磁通量变化率为0,线圈的感应电动势为0,但电压表的示数为有效值(示数不为0),故A错误;
B.图示位置时,线圈边和边切割磁感线,根据右手定则可知电流方向为,故B错误;
C.图示位置为垂直中性面位置,由此位置开始计时,矩形线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为,故C错误;
D.根据电源输出功率与外电路电阻的关系可知,当外电路电阻等于线圈内阻时,电源的输出功率最大,即时,有,故D正确。
故选D。
4. 图甲为智能停车位,车位地面预埋有自感线圈L和电容器C构成LC振荡电路。当车辆靠近自感线圈L时,相当于在线圈中插入铁芯,使自感系数变大,引起LC电路中的振荡电流频率变化。智能停车位计时器根据振荡电流频率变化,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. 时刻电容器C所带电量为零 B. 过程,线圈L中磁场能在增大
C. 过程,线圈L的自感电动势在增大 D. 由图乙可判断汽车正驶离智能停车位
【答案】C
【解析】
【详解】A.时刻电流为零,此时电容器C所带电量最大,故A错误;
B.过程,电流逐渐减小,电容器充电,磁场能向电场能转化,线圈L中磁场能在减小,故B错误;
C.过程,电流变化的速率越来越大,线圈L的自感电动势在增大,故C正确;
D.由图乙可知,振荡电路的周期变大,根据可知线圈自感系数变大,则汽车正驶入智能停车位,故D错误。
故选C。
5. 布雷顿循环是一种热力循环,常用于核反应堆燃气轮机和航空发动机等领域。该循环由两个等压过程、两个绝热过程构成,其压强p和体积V的关系如图所示。如果将工作物质看作理想气体,下列说法中正确的是( )
A. 状态B的温度低于状态C的温度
B. A到B过程,气体的内能在减小
C. C到D过程,外界对气体做的功小于气体向外界放出的热量
D. 经过一个布雷顿循环,气体吸收的热量小于放出的热量
【答案】C
【解析】
【详解】A.B到C过程,气体经历绝热过程,气体的体积增大,对外界做功,根据热力学第一定律可知气体内能减小,热力学温度降低,所以状态B的温度高于状态C的温度,故A错误;
B.根据可知,A到B过程,气体经历等压变化,体积增大,气体对外界做功,热力学温度增加,即内能在增加,故B错误;
C.C到D过程,气体经历等压变化,体积减小,外界对气体做功,则热力学温度降低,即内能在减小。由热力学第一定律,可知外界对气体做的功小于气体向外界放出的热量,故C正确;
D.由图可知,经过一个布雷顿循环,气体对外做功而内能不变,根据热力学第一定律可知,气体从外界吸收热量,即吸收的热量大于放出的热量,故D错误。
故选C。
6. 如图所示,甲为研究光电效应的实验装置,乙图为a、b、c三种光照射下得到的三条电流表与电压表读数之间的关系曲线,丙图为氢原子的能级图,下面表格给出了几种金属的逸出功和极限频率。下列说法正确的是( )
几种金属的逸出功和极限频率
金属
钠
2.29
5.33
钾
2.25
5.44
铷
2.13
5.15
A. 若b光为黄光,c光可能是红光
B. 图甲所示的光电效应实验装置所加的是反向电压,并由此可测得、
C. 若用能使表格中金属发生光电效应的光直接照射处于激发态的氢原子,可以使该氢原子电离
D. 若b光光子能量为0.66eV,照射某一个处于激发态的氢原子,可以产生6种不同频率的光
【答案】C
【解析】
【详解】A.由乙图可知,b光的反向遏止电压小于c光,所以b光的频率小于c光,若b光为黄光则c光不可能是红光,A错误;
B.图甲所示的光电管两端所加的是正向电压,所以无法求出反向遏止电压,B错误;
C.若使表格中的至少一个金属发生光电效应,则光子的能量至少为2.13eV,用该光直接照射处于激发态的氢原子,则有
所以可以使该氢原子电离,C正确;
D.若b光的光子能量为0.66eV,照射某一个处于激发态的氢原子,该氢原子能跃迁到能级,再逐级跃迁至基态,最多可以产生3种不同频率的光,D错误。
故选C。
7. 云室能显示射线的径迹,把云室放在磁场中,从带电粒子运动轨迹的弯曲方向和半径大小就能判断粒子的属性。放射性元素A的原子核静止放在磁感应强度B=2.5T的匀强磁场中发生衰变,放射出粒子并变成新原子核B,放射出的粒子与新核运动轨迹如图所示,测得两圆的半径之比,且。下列说法正确的是( )
A. 磁场方向一定垂直纸面向里
B. 新原子核B的核电荷数为45
C. 放射性元素A原子核发生的是β衰变
D. 放射出的粒子所对应的德布罗意波长为
【答案】D
【解析】
【详解】ABC.由动量守恒
0=m1v1-m2v2
粒子做圆周运动向心力等于洛伦兹力
R1:R2=45:1
由以上关系得
q2:q1=45:1
因原子序数大于80的元素具有放射性,可知两粒子的电量分别为q1=2e,q1=90e,即半径较大的对应于α粒子的径迹,放射性元素A原子核发生的是α衰变,但是粒子速度方向不能确定,则不能确定磁场的方向,选项ABC错误;
D.α粒子的动量
p=mαvα
得
p=mαvα=qαBR1
德布罗意波的波长
故D正确。
故选D。
二、多选题:本大题共3小题,共18分。(全选对得6分,选对但不全得3分,有选错得0分)
8. 如图所示,密度为、横截面积为、长度为、电阻为的粗细均匀的金属棒两端由等长的轻质绝缘细线悬挂,金属棒置于竖直方向的匀强磁场中(图中未画出),初始时细线竖直,金属棒静止。现在两端加上大小为的电压,使电流由流向,发现金属棒的绝缘细线向左偏离竖直方向的最大摆角为。已知重力加速度为,。下列说法正确的是
A. 磁场方向竖直向下,大小为
B. 磁场方向竖直向上,大小为
C. 增加绝缘细线的长度,其余条件不变,金属棒的最大摆角将大于
D. 减小金属棒的长度,其余条件不变,金属棒的最大摆角将大于
【答案】AD
【解析】
【详解】AB.金属棒的绝缘细线向左偏离竖直方向最大摆角为37°,说明磁场力水平向左,由左手定则可知磁场方向竖直向下,由动能定理
金属棒的质量
通过金属棒的电流为
联立可解得,故B错误、A正确;
CD.设金属棒电阻率,则
金属棒运动过程中磁场力不变,将重力与磁场力等效为等效重力,知金属棒经过最低点与最高点圆弧的中点时受力平衡
可知与绝缘细线的长度无关,所以增长绝缘细线长度,其余条件不变,金属棒摆角将不变;减小金属棒长度,其余条件不变,则摆角将大于37°,故C错误、D正确。
故选AD。
9. 如图所示为某发电站的远距离输电的示意图。已知发电机的输出功率为60kW,输出电压,输送电压,理想升压变压器原、副线圈的匝数之比为1∶n,理想降压变压器原、副线圈的匝数之比为n∶1,输电线上的总电阻为。为保证用户端能获得的生活用电,下列说法正确的是( )
A. 发电机的输出电压为
B. 升压变压器原、副线圈的匝数之比为1∶200
C. 若用户端总电阻变小,为保证不变,需要降低输送电压
D. 若发电机的输出功率不变,使输送电压升高一倍,则输电线上的功率损失变为原来的
【答案】AD
【解析】
【详解】AB.设输电线电流为,根据理想变压器电压与匝数成正比,有,
电压关系为
根据功率关系,有
联立解得
故A正确,B错误;
C.若用户端总电阻变小,电流变大,远距离输电电流变大,线路损失电压变大,降压变压器的输入电压变低,则输出电压也会变低,所以为保证不变,需要提高输送电压U2,故C错误;
D.根据,损失功率为
整理得
可知若发电站的输出功率不变,升压变压器副线圈的电压升高一倍,则输电线上的功率损失变为原来的,故D正确。
故选AD。
10. 设计一个测定水深的深度计,导热性能良好的圆柱形汽缸I、II内径分别为r和2r,长度均为L,内部分别有轻质薄活塞A、B,活塞密封性良好且可无摩擦左右滑动,汽缸I左端开口。外界大气压强为p0,最初汽缸Ⅰ内通过A封有压强为p0的气体,汽缸II内通过B封有压强为3p0的气体,一细管连通两汽缸,开始时A、B均位于汽缸最左端,该装置放入水下后,通过A向右移动的距离可测定水的深度,已知p0相当于10m高的水产生的压强,不计水温随深度的变化,被封闭气体视为理想气体,下列说法正确的是( )
A. 当活塞A向右移动时,水的深度h=5m
B. 此深度计能测的最大深度h=22.5m
C. 若要测量的最大水深h=25m,汽缸I内通过A所封气体的压强应改为p=2p0
D. 若要测量的最大水深h=50m,汽缸II内通过B所封气体的压强应改为p=5.75p0
【答案】BCD
【解析】
【详解】A.当活塞A向右移动时,假设活塞B不动,对汽缸I中的气体,根据玻意耳定律有
解得
可知假设成立,则水产生的压强为
由于p0相当于10m高的水产生的压强,可知水的深度为10m,故A错误;
B.根据图示分析可知,当活塞A恰好到达汽缸I区右侧,但与右侧没有挤压时,能够测量的水最深,此时活塞B左右两侧的气体压强相等,对活塞B左侧气体有
对活塞B右侧气体有
解得
则水产生的压强为
由于p0相当于10m高的水产生的压强,可知此深度计能测的最大深度为
故B正确;
C.若要测量的最大水深h=25m,该深度对应压强为,此时活塞A恰好到达汽缸I区右侧,气体压强为
令置于水中之前,汽缸I内通过A所封气体的压强为p,根据玻意耳定律对活塞B左侧气体有
对活塞B右侧气体有
解得
故C正确;
D.若要测量的最大水深h=50m,该深度对应压强为,此时活塞A恰好到达汽缸I区右侧,气体压强为
对深度计左侧气体有
解得
对深度计右侧气体有
解得
故D正确。
故选BCD。
三、实验题:本大题共2小题,共16分。
11. 洛伦兹力演示仪用于观察运动电子在磁场中的运动,结构如图所示。不考虑地磁场和重力的影响。
(1)不加磁场时电子束的运动是 (填选项前的字母)。
A. 直线运动
B. 平抛运动
C. 圆周运动
(2)加磁场并调整磁感应强度可使电子束径迹形成一个圆周。保持磁感应强度不变,增大出射电子的速度,电子束圆周的半径__________。(选填“增大”、“减小”、“不变”或“不能确定”)
(3)保持出射电子的速度不变,要减小电子束圆周的半径,应__________磁感应强度。(选填“增大”、“减小”、“不变”或“不能确定”)
【答案】(1)A (2)增大
(3)增大
【解析】
【小问1详解】
不加磁场时电子将做直线运动,即电子束的径迹是直线运动,故BC错误、A正确。
故选A。
【小问2详解】
由洛伦兹力提供向心力
解得
所以,当磁感应强度不变,增大出射电子的速度时,电子束圆周的半径将增大。
【小问3详解】
根据
可知,若保持出射电子的速度不变,要减小电子束圆周的半径,则应增大磁感应强度。
12. 某实验小组利用图甲所示装置进行“探究气体的等温变化规律”实验,通过向竖直放置的U型玻璃管开口端多次注入水银改变气体的状态,每次缓慢注入水银后,均测量U型玻璃管两端液面的高度差h1(cm)以及封闭的气柱的长度h2(m)。一次实验中,该小组通过多次测量记录多组h1和的h2数据,然后以h1为纵坐标、以为横坐标作出图像如图乙所示,已知图像的斜率为k,图像与纵轴的截距为-b。
(1)实验中,每次注入水银时都需要缓慢注入,其目的是______;
(2)根据上述条件可知,大气压强为______cmHg(用所给的字母表示);
(3)某次实验中,测得的h₁=h0,则此时封闭的气柱长度为______m(用所给的字母表示);
(4)该小组先后进行了两次实验,两次实验中封闭的气体质量相同,但在第一次实验中的环境温度要比第二次实验的环境温度高,则第一次实验得到的图像的斜率相比第二次实验得到的图像的斜率______(选填“偏大”、“不变”或“偏小”)。
【答案】 ①. 保持封闭气体温度不变 ②. b ③. ④. 偏大
【解析】
【详解】(1)[1]缓慢注入水银,目的是保持封闭气体温度不变,如果快速注入,外界对气体做功,气体内能会增加,温度会升高,如果缓慢注入,即使气体瞬间会升高,但很快通过散热,又会回到原来的温度,因此是等温变化。
(2)[2]设玻璃管横截面积为S,对封闭气体,满足玻意耳定律,有
即
结合图像可知
则大气压强为bcmHg。
(3)[3]某次实验中,测得的h₁=h0,由
可得
则此时封闭的气柱长度为m。
(4)[4]由
可知在第一次实验中的环境温度要比第二次实验的环境温度高,则第一次实验得到的图像的斜率相比第二次实验得到的图像的斜率偏大。
四、计算题:本大题共3小题,共38分。
13. 某同学用光滑活塞将一定质量的空气(视为理想气体)封闭在汽缸内,并对缸内气体加热,气体从状态A变化到状态B过程中的p-V图像如图所示,已知气体在状态A时的热力学温度TA=280 K,该过程中气体吸收的热量Q=120 J,求:
(1)气体在状态B时的热力学温度TB;
(2)该过程中气体内能的增量ΔU。
【答案】(1)560 K;(2)70 J
【解析】
【详解】(1)气体从状态A变化到状态B的过程中做等压变化,有
解得
TB=560 K
(2)该过程中气体对外界做的功
W=pΔV
根据热力学第一定律有
ΔU=Q-W
解得
ΔU=70 J
14. 一台质谱仪的工作原理如图1所示.大量的甲、乙两种离子飘入电压为U0的加速电场,其初速度几乎为0,经加速后,通过宽为L的狭缝MN沿着与磁场垂直的方向进入磁感应强度为B的匀强磁场中,最后打到照相底片上.已知甲、乙两种离子的电荷量均为+q,质量分别为2m和m,图中虚线为经过狭缝左、右边界M、N的甲种离子的运动轨迹.不考虑离子间的相互作用.
(1)求甲种离子打在底片上的位置到N点的最小距离x;
(2)在图中用斜线标出磁场中甲种离子经过的区域,并求该区域最窄处的宽度d;
(3)若考虑加速电压有波动,在(U0-ΔU)到(U0+ΔU)之间变化,要使甲、乙两种离子在底片上没有重叠,求狭缝宽度L满足的条件.
【答案】(1);(2);
(3)
【解析】
【详解】(1)设甲种离子在磁场中的运动半径为r1
电场加速
且
解得
根据几何关系
x =2r1 –L
解得
(2)(见图) 最窄处位于过两虚线交点的垂线上
解得
(3)设乙种离子在磁场中的运动半径为r2
r1的最小半径
r2 的最大半径
由题意知
2r1min–2r2max >L,
即
解得
【点睛】本题考查带电粒子在匀强磁场中的运动,对此类问题主要是画出粒子运动的轨迹,分析粒子可能的运动况,找出几何关系,有一定的难度.
15. 如图所示,间距为的倾斜平行光滑金属导轨与水平面的夹角为,有一匀强磁场垂直于斜面向上,磁感应强度大小为,倾斜轨道完全处在该磁场中,轨道上端连接一定值电阻。间距为的水平平行光滑金属导轨与足够长,导轨的水平部分和倾斜部分由光滑绝缘微小圆弧平滑连接,矩形区域完全处在竖直向上的另一匀强磁场中,磁感应强度大小为,该区域边长为。的右边静置一根质量为的金属棒,金属棒右侧还有足够多相同的塑料棒,塑料棒质量均为,从右向左编号1,2,3…n。最初开关闭合,现将质量为的细金属棒从离水平面足够高处静止释放,运动到倾斜轨道底端时断开开关。已知两金属棒的电阻值均为,重力加速度取,感应电流产生的磁场及导轨的电阻忽略不计,所有棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好。求:
(1)金属棒运动到倾斜轨道底端时已经达到稳定,求此时该棒速度的大小;
(2)求金属棒第一次跨过的速度的大小;
(3)所有碰撞均为弹性碰撞,求最终运动的塑料棒最大序号,其速度的大小为多少?(本小问不要求写出计算过程,只写出答案即可)
【答案】(1)21m/s
(2)20m/s (3),
【解析】
【小问1详解】
稳定时金属棒a产生动生电动势
由闭合电路欧姆定律,通过金属棒a的电流
根据平衡条件有
解得
【小问2详解】
金属棒a穿越水平导轨磁场区域产生的感应电动势的平均值
感应电流的平均值
根据动量定理有
则有
解得
【小问3详解】
金属棒a和金属棒b发生弹性碰撞,则有,
解得,
后面金属棒b和塑料棒依次发生弹性碰撞,则有,
解得,
速度发生交换,同理金属棒a和金属棒b第二次碰撞前
碰撞后,
第三次碰撞前有
碰撞后有,
由于
故塑料棒最大序号i=3,
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2025-2026学年度贵州师范大学附属中学高2024级高二下期中考试
物理学科试卷
一、单选题:本大题共7小题,共28分。
1. 如图所示,在平面直角坐标系中,正三角形的三个顶点上放置着三根垂直于坐标平面的无限长直导线P、Q、R,导线中的电流大小相等,P和R中的电流方向垂直纸面向里,Q中的电流方向垂直纸面向外。已知无限长直导线在某点形成的磁感应强度大小与该点到导线的距离成反比,P在O点产生的磁感应强度大小为B0。下列说法正确的是( )
A. P受到的安培力的方向沿y轴正方向
B. R受到的安培力的方向沿x轴正方向
C. O点磁感应强度大小为
D. P、R在Q点共同产生的磁感应强度大小为
2. 如题图所示,重庆某中学教室的地磁场的磁感应强度大小为B,方向与处于竖直平面的单匝矩形闭合金属线框平面之间的夹角为θ。已知该线框的总电阻为R、面积为S。现将该线框以水平底边为轴、从竖直平面顺时针转至水平面,则该过程中,通过该线框金属横截面的电荷量为( )
A. B.
C. D.
3. 如图所示,磁极间的磁场可视为磁感应强度大小为B的匀强磁场,为垂直于磁场方向的转轴。绕轴匀速转动的矩形线圈abcd的面积为S,匝数为N,电阻为r,转动的角速度为,从图示位置开始计时。矩形线圈通过滑环接一电阻箱R,图中电压表V为理想交流电表。下列说法中正确的是( )
A. 矩形线圈从图示位置转过时,电压表的示数为0
B. 矩形线圈经过图示位置时,线圈中的电流方向为a→d→c→b→a
C. 矩形线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为
D. 电阻R消耗的最大功率为
4. 图甲为智能停车位,车位地面预埋有自感线圈L和电容器C构成LC振荡电路。当车辆靠近自感线圈L时,相当于在线圈中插入铁芯,使自感系数变大,引起LC电路中的振荡电流频率变化。智能停车位计时器根据振荡电流频率变化,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. 时刻电容器C所带电量为零 B. 过程,线圈L中磁场能在增大
C. 过程,线圈L的自感电动势在增大 D. 由图乙可判断汽车正驶离智能停车位
5. 布雷顿循环是一种热力循环,常用于核反应堆燃气轮机和航空发动机等领域。该循环由两个等压过程、两个绝热过程构成,其压强p和体积V的关系如图所示。如果将工作物质看作理想气体,下列说法中正确的是( )
A. 状态B的温度低于状态C的温度
B. A到B过程,气体的内能在减小
C. C到D过程,外界对气体做的功小于气体向外界放出的热量
D. 经过一个布雷顿循环,气体吸收的热量小于放出的热量
6. 如图所示,甲为研究光电效应的实验装置,乙图为a、b、c三种光照射下得到的三条电流表与电压表读数之间的关系曲线,丙图为氢原子的能级图,下面表格给出了几种金属的逸出功和极限频率。下列说法正确的是( )
几种金属的逸出功和极限频率
金属
钠
2.29
5.33
钾
2.25
5.44
铷
2.13
5.15
A. 若b光为黄光,c光可能是红光
B. 图甲所示的光电效应实验装置所加的是反向电压,并由此可测得、
C. 若用能使表格中金属发生光电效应的光直接照射处于激发态的氢原子,可以使该氢原子电离
D. 若b光光子能量为0.66eV,照射某一个处于激发态的氢原子,可以产生6种不同频率的光
7. 云室能显示射线的径迹,把云室放在磁场中,从带电粒子运动轨迹的弯曲方向和半径大小就能判断粒子的属性。放射性元素A的原子核静止放在磁感应强度B=2.5T的匀强磁场中发生衰变,放射出粒子并变成新原子核B,放射出的粒子与新核运动轨迹如图所示,测得两圆的半径之比,且。下列说法正确的是( )
A. 磁场方向一定垂直纸面向里
B. 新原子核B的核电荷数为45
C. 放射性元素A原子核发生的是β衰变
D. 放射出的粒子所对应的德布罗意波长为
二、多选题:本大题共3小题,共18分。(全选对得6分,选对但不全得3分,有选错得0分)
8. 如图所示,密度为、横截面积为、长度为、电阻为的粗细均匀的金属棒两端由等长的轻质绝缘细线悬挂,金属棒置于竖直方向的匀强磁场中(图中未画出),初始时细线竖直,金属棒静止。现在两端加上大小为的电压,使电流由流向,发现金属棒的绝缘细线向左偏离竖直方向的最大摆角为。已知重力加速度为,。下列说法正确的是
A. 磁场方向竖直向下,大小为
B. 磁场方向竖直向上,大小为
C. 增加绝缘细线的长度,其余条件不变,金属棒的最大摆角将大于
D. 减小金属棒的长度,其余条件不变,金属棒的最大摆角将大于
9. 如图所示为某发电站的远距离输电的示意图。已知发电机的输出功率为60kW,输出电压,输送电压,理想升压变压器原、副线圈的匝数之比为1∶n,理想降压变压器原、副线圈的匝数之比为n∶1,输电线上的总电阻为。为保证用户端能获得的生活用电,下列说法正确的是( )
A. 发电机的输出电压为
B. 升压变压器原、副线圈的匝数之比为1∶200
C. 若用户端总电阻变小,为保证不变,需要降低输送电压
D. 若发电机的输出功率不变,使输送电压升高一倍,则输电线上的功率损失变为原来的
10. 设计一个测定水深的深度计,导热性能良好的圆柱形汽缸I、II内径分别为r和2r,长度均为L,内部分别有轻质薄活塞A、B,活塞密封性良好且可无摩擦左右滑动,汽缸I左端开口。外界大气压强为p0,最初汽缸Ⅰ内通过A封有压强为p0的气体,汽缸II内通过B封有压强为3p0的气体,一细管连通两汽缸,开始时A、B均位于汽缸最左端,该装置放入水下后,通过A向右移动的距离可测定水的深度,已知p0相当于10m高的水产生的压强,不计水温随深度的变化,被封闭气体视为理想气体,下列说法正确的是( )
A. 当活塞A向右移动时,水的深度h=5m
B. 此深度计能测的最大深度h=22.5m
C. 若要测量的最大水深h=25m,汽缸I内通过A所封气体的压强应改为p=2p0
D. 若要测量的最大水深h=50m,汽缸II内通过B所封气体的压强应改为p=5.75p0
三、实验题:本大题共2小题,共16分。
11. 洛伦兹力演示仪用于观察运动电子在磁场中的运动,结构如图所示。不考虑地磁场和重力的影响。
(1)不加磁场时电子束的运动是 (填选项前的字母)。
A. 直线运动
B. 平抛运动
C. 圆周运动
(2)加磁场并调整磁感应强度可使电子束径迹形成一个圆周。保持磁感应强度不变,增大出射电子的速度,电子束圆周的半径__________。(选填“增大”、“减小”、“不变”或“不能确定”)
(3)保持出射电子的速度不变,要减小电子束圆周的半径,应__________磁感应强度。(选填“增大”、“减小”、“不变”或“不能确定”)
12. 某实验小组利用图甲所示装置进行“探究气体的等温变化规律”实验,通过向竖直放置的U型玻璃管开口端多次注入水银改变气体的状态,每次缓慢注入水银后,均测量U型玻璃管两端液面的高度差h1(cm)以及封闭的气柱的长度h2(m)。一次实验中,该小组通过多次测量记录多组h1和的h2数据,然后以h1为纵坐标、以为横坐标作出图像如图乙所示,已知图像的斜率为k,图像与纵轴的截距为-b。
(1)实验中,每次注入水银时都需要缓慢注入,其目的是______;
(2)根据上述条件可知,大气压强为______cmHg(用所给的字母表示);
(3)某次实验中,测得的h₁=h0,则此时封闭的气柱长度为______m(用所给的字母表示);
(4)该小组先后进行了两次实验,两次实验中封闭的气体质量相同,但在第一次实验中的环境温度要比第二次实验的环境温度高,则第一次实验得到的图像的斜率相比第二次实验得到的图像的斜率______(选填“偏大”、“不变”或“偏小”)。
四、计算题:本大题共3小题,共38分。
13. 某同学用光滑活塞将一定质量的空气(视为理想气体)封闭在汽缸内,并对缸内气体加热,气体从状态A变化到状态B过程中的p-V图像如图所示,已知气体在状态A时的热力学温度TA=280 K,该过程中气体吸收的热量Q=120 J,求:
(1)气体在状态B时的热力学温度TB;
(2)该过程中气体内能的增量ΔU。
14. 一台质谱仪的工作原理如图1所示.大量的甲、乙两种离子飘入电压为U0的加速电场,其初速度几乎为0,经加速后,通过宽为L的狭缝MN沿着与磁场垂直的方向进入磁感应强度为B的匀强磁场中,最后打到照相底片上.已知甲、乙两种离子的电荷量均为+q,质量分别为2m和m,图中虚线为经过狭缝左、右边界M、N的甲种离子的运动轨迹.不考虑离子间的相互作用.
(1)求甲种离子打在底片上的位置到N点的最小距离x;
(2)在图中用斜线标出磁场中甲种离子经过的区域,并求该区域最窄处的宽度d;
(3)若考虑加速电压有波动,在(U0-ΔU)到(U0+ΔU)之间变化,要使甲、乙两种离子在底片上没有重叠,求狭缝宽度L满足的条件.
15. 如图所示,间距为的倾斜平行光滑金属导轨与水平面的夹角为,有一匀强磁场垂直于斜面向上,磁感应强度大小为,倾斜轨道完全处在该磁场中,轨道上端连接一定值电阻。间距为的水平平行光滑金属导轨与足够长,导轨的水平部分和倾斜部分由光滑绝缘微小圆弧平滑连接,矩形区域完全处在竖直向上的另一匀强磁场中,磁感应强度大小为,该区域边长为。的右边静置一根质量为的金属棒,金属棒右侧还有足够多相同的塑料棒,塑料棒质量均为,从右向左编号1,2,3…n。最初开关闭合,现将质量为的细金属棒从离水平面足够高处静止释放,运动到倾斜轨道底端时断开开关。已知两金属棒的电阻值均为,重力加速度取,感应电流产生的磁场及导轨的电阻忽略不计,所有棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好。求:
(1)金属棒运动到倾斜轨道底端时已经达到稳定,求此时该棒速度的大小;
(2)求金属棒第一次跨过的速度的大小;
(3)所有碰撞均为弹性碰撞,求最终运动的塑料棒最大序号,其速度的大小为多少?(本小问不要求写出计算过程,只写出答案即可)
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