精品解析:四川成都市彭州中学2025-2026学年高二下学期6月阶段检测物理试卷

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2026-07-28
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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) 成都市
地区(区县) 彭州市
文件格式 ZIP
文件大小 3.06 MB
发布时间 2026-07-28
更新时间 2026-07-28
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-07-28
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来源 学科网

内容正文:

2025-2026学年度四川省彭州中学高2024级高二下6月月考 物理学科试卷 考试时间:75分钟 满分:100分 一、单选题:本大题共7小题,共28分。 1. 带正电的小球和带负电的小球均可看成点电荷,被轻绳1和2系住后通过电荷间的相互作用恰好能静止为如图所示的状态,绳1与竖直方向成角,绳2水平,则(  ) A. 对的库仑力大小可能与绳2的拉力大小相等 B. 对的库仑力大小可能小于绳2的拉力大小 C. 与的总重力大小与绳2的拉力大小之比为 D. 绳1与绳2的拉力大小之比为 【答案】C 【解析】 【详解】AB.选取为研究对象,受力分析如图1所示,受3个力:重力、对的库仑力、绳的拉力 设与竖直方向夹角为,由受力平衡,水平方向 因悬空,故,因此,故对间的库仑力大小一定大于 由牛顿第三定律可知,对的库仑力大小等于,因此大于绳2的拉力大小,故AB错误; C.选取与整体为研究对象,受力分析如图2所示,整体受3个力:整体的重力、绳1的拉力、绳的拉力 由受力平衡,水平方向,竖直方向 两式相除解得 因此,与的总重力大小与绳2的拉力大小之比为,故C正确; D.由水平方向受力平衡 解得,因此绳1与绳2的拉力大小之比为,故D错误。 故选C。 2. 将四个相同的灵敏电流计分别改装成两个电流表、和两个电压表、,已知电流表的量程小于的量程,电压表的量程小于的量程,改装好之后把它们接入如图所示的电路,合上电键,R为定值电阻,下列说法正确的是( ) A. 对于电流表,是把灵敏电流计与小电阻串联改装而成的 B. 的电阻大于的电阻 C. 的读数小于的读数,指针的偏转角等于指针的偏转角 D. 定值电阻R的电压等于的读数与的读数之和,其电流等于或的读数 【答案】C 【解析】 【详解】A.灵敏电流计与小电阻并联,改装成电流表,故A错误; B.灵敏电流计与大电阻串联改装成电压表,量程大,串联的电阻大,的量程小于的量程,则的电阻小于的电阻,故B错误; C.、串联,电流相同,流过灵敏电流计的电流相同,则、指针的偏转角相同,的量程小于的量程,则的读数小于的读数,故C正确; D.定值电阻R的电压等于的读数与的读数之和,、串联,读数相同,电流相同,由于电压表的分流作用,则定值电阻R的电流小于或的读数,故D错误。 故选C。 3. 把一个筛子用四根弹簧支撑起来,筛子上装一个电动偏心轮,它每转一周,给筛子一个驱动力,这就做成了一个共振筛,如图1所示。该共振筛的共振曲线如图2所示。已知增大电压,可使偏心轮转速提高;减少筛子质量,可增大筛子的固有频率。现在,在某电压下偏心轮的转速是60r/min。下列说法正确的是( ) A. 共振筛的固有周期是0.8s B. 仅适当增加电压可以增大筛子的振幅 C. 仅适当减小筛子的质量可以增大筛子的振幅 D. 当前驱动力的周期与地面附近摆长为1m的单摆周期很接近 【答案】C 【解析】 【详解】A.根据图2可知,筛子的固有频率为0.8Hz,所以固有周期是 故A错误; B.在某电压下偏心轮的转速是60r/min,驱动力频率 增加电压,转速增大,驱动力频率增大,远离固有频率,筛子的振幅减小,故B错误; C.仅适当减小筛子的质量,可以增大固有频率,接近驱动力频率,可以增大筛子的振幅,故C正确; D.当前驱动力周期为 周期为1s的单摆,根据 得,摆长约0.25m,故D错误。 故选C。 4. 在煤矿的井下生产中,巷道内的甲烷与纯净空气的体积百分比超过1%时常引起井下火灾、爆炸和人员窒息等灾难性事故。因此,及时准确监测井下甲烷气体的体积百分比对煤矿的安全性生产是极其重要的。如图所示利用双缝干涉监测井下甲烷气体体积百分比的原理图。S为光源。发出的光经透镜L1后变成平行光进入T1、T2两个气室。若两气室内均为纯净空气,两列光经过的路程相等,因此在O点出现中心明条纹,若在T1气室中混合甲烷气体,同一温度下纯净甲烷气体折射率大于纯净空气的折射率,由于折射率不同,光的传播速度会发生变化,引起中心明条纹发生移动。干涉条纹移动的位移与甲烷的浓度有关,测出中心明条纹移动的位移即可测出甲烷的浓度。针对以上信息下面判断中错误的是(  ) A. 由于T1气室中混合甲烷气体,光进入气室后光的频率不变 B. 同一单色光在甲烷气体中的波长比在空气中波长短 C. T1气室中混合甲烷气体浓度越高,中心明条纹移动的位移越小 D. T1气室中混合甲烷气体浓度越高,光的传播速率越小 【答案】C 【解析】 【详解】A.光的频率由光源决定,与介质无关,故A正确,不符合题意; B.因同一温度下光在纯净甲烷气体中的折射率大于在纯净空气的折射率,根据可知,光在甲烷中的速度小于纯净空气中的速度,根据可知,同一单色光在甲烷气体中的波长比在空气中波长短,故B正确,不符合题意; C.T1气室中混合甲烷气体浓度越高,光在T1、T2两个气室中的传播速度相差越大,中心明条纹移动的位移越大,故C错误,符合题意; D.T1气室中混合甲烷气体浓度越高,折射率越大,则根据可知光的传播速率越小,故D正确,不符合题意。 故选C。 5. 在如图甲所示的电路中,螺线管匝数n=1500匝,横截面积S=20 cm2螺线管导线电阻r=1Ω,R1=4Ω,R2=5 Ω,C=30 μF。在一段时间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度B按如图乙所示的规律变化,则下列说法中正确的是(  ) A. 螺线管中产生的感应电动势为1 V B. 电路中的电流稳定后,电阻R1的电功率为 C. 闭合S,电路中的电流稳定后电容器上极板带正电 D. S断开后,通过R2的电荷量为 【答案】D 【解析】 【详解】A.由法拉第电磁感应定律,可得螺线管内产生的电动势为 故A错误; B.电路中的电流稳定后,电流为 则电阻R1的电功率为 故B错误; C.闭合S,电路中的电流稳定后,对通电螺线管分析,可知通过它的磁场向下增大,则磁量增大,根据楞次定律可知,会产生一个向上的感应磁场,以阻碍其增大,则根据安培定则 可知,感应电流从螺线管的上端流到下端,此时通电螺线管相当于电源,则下端是正极,上端是负极,故电容器下板带正电,故C错误; D.闭合S,电路中的电流稳定后,因电容器与并联,故电容器两端的电压等于两端的电压,则有 故充入电容器的电荷量为 S断开后,电容器放电,直到电荷量为零,故S断开后,通过R2的电荷量为 故D正确。 故选D。 6. 如图所示,一定质量的理想气体从状态a依次经过状态b、c和d再回到状态a的过程,a→b是温度为T1的等温过程,c→d是温度为T2的等温过程,b→c和d→a为绝热过程(气体与外界无热量交换),这就是著名的“卡诺循环”。卡诺循环构建了从单一热源吸收热量用来做功的理想过程,符合卡诺循环的热机的效率为。下列说法正确的是(  ) A. a→b过程气体对外界做功且吸收热量 B. b→c过程气体对外做的功小于气体内能的减少量 C. c→d过程单位时间内碰撞器壁单位面积的分子数减少 D. 由卡诺循环可知热机效率可能达到100% 【答案】A 【解析】 【分析】 【详解】A.a→b过程为等温过程,温度不变,气体的内能不变,气体体积增大,气体对外界做功,根据热力学第一定律可知气体从外界吸收热量,故A正确; B.b→c过程中,绝热膨胀,气体对外做功,内能减小,温度降低,根据热力学第一定律可知b→c过程气体对外做的功等于气体内能的减少量,故B错误; C.c→d为等温过程,压强变大,体积减小,因为温度不变,故气体分子的平均动能不变,压强变大说明单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多,故C错误; D.热机在工作时不可避免的要克服机械部件间的摩擦做额外功,并且还存在热量损失,机械效率不可能达到100%,故D错误。 故选A。 7. 工厂中照明与生产设备通常由变压器的多个次级回路独立供电,以防止线路间的相互干扰。一学习小组设计了如图所示的电路来模拟工厂的供电系统,用电压有效值恒定的交流电源供电。输电回路总电阻,理想变压器原线圈匝数,照明系统回路副线圈匝数,负载系统回路副线圈匝数。照明电路由10个完全相同的灯泡组成,每个灯泡(3.6V,3.6W)的阻值恒定。负载系统视为一可变电阻。初始状态下,仅闭合开关S0和S1,将调到10Ω,灯泡L1恰好正常发光。下列说法正确的是(  ) A. 交流电源输出电压有效值为36V B. 若仅减小负载系统电阻,灯泡L1亮度变暗 C. 若仅将S2到S10的9只开关都闭合,灯泡L1亮度不变 D. 若仅依次闭合S2到S10的9只开关,理想变压器的输入功率先增大后减小 【答案】B 【解析】 【详解】A.设理想变压器原线圈两端的电压为、照明系统所在回路副线圈两端的电压为、输电回路电流为。由题意可得 灯泡的阻值 原线圈电压 将电路等效为如图所示的电路,其中, 可得 因此输电回路电流 由题意得 故A错误; B.若仅减小,则、均会减小,分压将减小,导致减小,故灯泡L1亮度变暗,故B正确; C.若仅依次闭合开关S2到S10,照明系统总电阻逐渐减小,则、均会减小,分压将减小,导致减小,故灯泡L1亮度变暗,故C错误; D.若仅依次闭合开关S2到S10,照明系统总电阻从3.6Ω逐渐减小至0.36Ω,从360Ω逐渐减小至36Ω,从36Ω逐渐减小至,将看作电源内阻,由纯电阻电路功率曲线可得,功率增大,故理想变压器的输入功率增大,故D错误。 故选B。 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. 电场线能直观、方便地反映电场的分布情况。如图甲是等量异种点电荷形成的电场线分布图,图乙是电场中的一些点,是两点电荷连线的中点,E、F是两点电荷连线中垂线上关于对称的两点,B、C和A、D也关于对称。则(  ) A. E、F两点场强相同 B. A、D两点场强不同 C. B、O、C三点中,点场强最小 D. 从点沿直线向点运动的电子所受电场力逐渐减小 【答案】AC 【解析】 【详解】A.在等量异种点电荷连线的中垂线上,电场强度的方向相同,因此两点场强方向相同,由于是中垂线上关于对称的两点,电场线疏密程度相同,则其场强大小也相等,故A正确; B.根据对称性可知,两点处电场线疏密程度相同,则两点场强大小相等,由图甲可以看出,两点场强方向也相同,则两点场强相同,故B错误; C.结合甲、乙两图可以看出,三点中,点的电场线最稀疏,场强最小,故C正确; D.结合甲、乙两图可知,电子从点沿直线向点运动过程中,电场强度逐渐增大,则电场力逐渐增大,故D错误。 故选AC。 9. 如图,一半径为的圆形匀强磁场区域,圆心为,磁感应强度大小为,方向垂直于纸面向里,圆形磁场边界上的处有一粒子源,可向纸面内的多个方向发射质量为、电荷量为的同种带电粒子,发射粒子的速率为,发射方向与半径左侧最大夹角为、与半径右侧最大夹角为,不计粒子重力和粒子之间的相互作用,则下列说法正确的是 A. 发射方向与半径左侧夹角为的粒子和发射方向与半径右侧夹角为的粒子从磁场中射出时速度方向平行 B. 圆形磁场边界上有粒子打到的弧长为 C. 发射的粒子在磁场中运动的最长时间为 D. 发射的粒子在磁场中运动的最短时间与最长时间比值为 【答案】AB 【解析】 【详解】A.带电粒子在磁场中运动时洛伦兹力提供向心力,有 代入数据解得 粒子轨迹半径与圆形磁场边界的半径相等,为磁发散模型,粒子都垂直于直径向左侧射出磁场,即所有粒子从磁场中射出时速度方向均相同,故A正确; B.设与半径右侧夹角为的粒子打到圆形磁场边界上的点,作出该粒子的轨迹如图所示,圆心为,连接、和,则为一菱形,与速度方向垂直,则, 根据磁发散的规律可得粒子打到圆形磁场边界上的范围为、之间的劣弧,长度为,故B正确; C.发射方向与半径右侧夹角为的粒子在磁场中运动的弧长最长,运动时间最长,该粒子在磁场中转过的圆心角为 运动时间为,故C错误; D.发射方向与半径左侧夹角为的粒子在磁场中运动的时间为,则粒子在磁场中运动的最短时间为,故D错误。 故选AB。 10. 足够长的平行光滑金属导轨EF、GH倾斜放置,倾角为θ,EF、GH之间的宽度为L,上端用电阻为R定值电阻连接,导轨所在平面有垂直轨道平面向上的匀强磁场,磁感应强度为B,如图所示.质量为m、电阻为R的导体棒ab放在导轨上,其长度恰好等于L,始终与导轨良好接触。静止释放导体棒ab,ab向下通过的距离为时恰好做匀速运动,重力加速度为g,下列说法正确的是( ) A. 导体棒ab释放瞬间的加速度大小 B. 导体棒ab做匀速运动的速度大小 C. 从导体棒ab静止释放到恰好做匀速运动的过程中,通过导体棒ab中的电荷量 D. 从导体棒ab静止释放到恰好做匀速运动的过程中,导体棒中产生的热量 【答案】AB 【解析】 【详解】A.导体棒ab释放的瞬间,所受安培力为零,导体棒只受重力和支持力,此时加速度为 故A正确; B.匀速运动时,导体棒受力平衡,此时导体棒受重力、支持力和沿导轨向上的安培力,在沿导轨方向有 又因为 联立解得 故B正确; C.根据 解得 故C错误; D.导体棒ab从静止释放到恰好做匀速运动的过程中,根据能量守恒定律可知 又因为定值电阻和导体棒阻值相同,故 导体棒中产生的热量 故D错误。 故选AB。 三、实验题:本大题共2小题,共16分。 11. 某实验小组利用图(a)所示装置探究加速度与物体所受合外力的关系。主要实验步骤如下: (1)用游标卡尺测量垫块厚度,示数如图(b)所示,___________; (2)接通气泵,将滑块轻放在气垫导轨上,调节导轨至水平; (3)在右支点下放一垫块,改变气垫导轨的倾斜角度; (4)在气垫导轨合适位置释放滑块,记录垫块个数和滑块对应的加速度; (5)在右支点下增加垫块个数(垫块完全相同),重复步骤(4),记录数据如下表: 1 2 3 4 5 6 0.087 0.180 0.260 0.425 0.519 根据表中数据在图(c)上描点,绘制图线___________。 如果表中缺少的第4组数据是正确的,其应该是___________(保留三位有效数字)。 【答案】 ①. 1.02 ②. ③. 0.342(在误差允许的范围内均算对) 【解析】 【分析】 【详解】(1)[1]垫块的厚度为 h=1cm+2×0.1mm=1.02cm (5)[2]绘制图线如图; [3]根据 可知a与n成正比关系,则根据图像可知,斜率 解得 a=0.342m/s2 12. 图甲是实验室里一个外漆脱落的色环电阻,某同学用多用电表测量该电阻。 (1)该同学用多用电表测电阻时,下列叙述正确的是_________。 A. 若红表笔接表盘“−”插孔,黑表笔接表盘“+”插孔,不会影响测量结果 B. 若指针偏转角较大,应换用更大的倍率 C. 每测量一次电阻都要重新进行欧姆调零 D. 红表笔接触点的电势高于黑表笔接触点的电势 (2)该同学正确操作后,多用电表的选择开关和指针位置如上图乙所示,则_________Ω。 (3)该同学认为用多用电表测电阻误差较大,尝试使用如图丙所示电路测量电阻的阻值,实验器材有:电源、滑动变阻器、待测色环电阻、电阻箱、电压表V1(内阻未知)、电压表V2(可视为理想电压表)、开关、导线若干。 ①根据图丙电路图,用笔画线代替导线将图丁实物电路补充完整________。 ②闭合开关,调节滑动变阻器与电阻箱,读取电压表、和电阻箱的示数分别记为、、,重复上述步骤,得到多组、、数据,该同学根据实验数据,以为纵坐标,以为横坐标,绘制出关系图像如图戊所示,由图可知,待测电阻=________。 【答案】(1)A (2)3000 (3) ①. ②. 2700 【解析】 【小问1详解】 A.电流的流向不影响电阻的使用,所以红黑表笔反接不影响测量结果,故A正确; B. 若指针偏转角较大,说明被测电阻的阻值较小,应换用更小的倍率,故B错误; C.只有换挡后需要进行欧姆调零,换电阻不换挡位,不需要进行欧姆调零,故C错误; D.红表笔接电源的负极,黑表笔接电源的正极,红表笔接触点的电势低于黑表笔接触点的电势,故D错误。 故选A。 【小问2详解】 多用电表的选择开关指在“”,指针位置是“30”,则 【小问3详解】 [1]根据图丙电路图,图丁实物电路补充如图 [2]由电路图可得 解得 则图像的斜率为 四、计算题:本大题共3小题,共38分。 13. 生物实验中,常用密闭加热法灭活病毒。其原理如图,一底部水平的圆柱形绝热容器内,用厚度不计的绝热活塞密封一定质量且混有某种病毒的空气(视为理想气体);某次实验中,给电阻丝通电对气体加热,恰好使活塞无摩擦地从距底部处缓慢升至距底部处,此后立即断电进行后续检测。已知加热前的气体温度,大气压强,活塞质量,横截面积,重力加速度g取。求: (1)停止加热时,气体的温度T; (2)加热过程中,气体对外做的功W。 【答案】(1); (2) 【解析】 【小问1详解】 加热过程,气体发生等压变化 由盖—吕萨克定律,有 代入数据,解得 【小问2详解】 活塞受重力、大气压力和内部气体压力作用处于平衡状态,设气体的压强为p 由共点力平衡条件,有 加热过程中,气体对外做的功 即 代入数据,解得 14. 如图所示,高的光滑倾斜轨道与长的粗糙水平轨道在B点处平滑连接,半径的光滑四分之一圆弧轨道与水平轨道相切于C点,整个轨道处在同一竖直平面内,B点所在竖直面右侧存在水平向右的匀强电场。绝缘带电滑块P、Q分别位于倾斜轨道的顶端和水平轨道的最左端,滑块Q恰能保持静止。由静止释放滑块P,经一段时间后与Q发生碰撞。已知P、Q的质量分别为、,与水平面之间的动摩擦因数均为0.2,Q的电荷量,重力加速度取,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,碰撞过程时间极短且无机械能损失和电荷转移,P、Q可视为质点,求: (1)匀强电场的场强大小; (2)滑块Q碰后上升的最大高度。 【答案】(1)V/m (2)0.84m 【解析】 【小问1详解】 对Q,由平衡条件有 代入数据得: V/m 【小问2详解】 设滑块P刚到斜面底端时的速度大小为,对滑块从A到B,由动能定理有 滑块P、Q在B点发生弹性碰撞,有 对滑块Q从B点到D点,由动能定理有 滑块Q从D点飞出后在竖直方向上做竖直上抛运动,一直到最高点有 解得 H=0.84 m 15. 如图所示,平面直角坐标系的第四象限内,一虚线边界与y轴之间有沿y轴正方向的匀强电场,在半径为R的圆形区域内有垂直于坐标平面向外匀强磁场Ⅰ,圆与x轴相切于P点,在第二、三象限内有垂直于坐标平面向里、磁感应强度大小与第四象限相同的匀强磁场Ⅱ,在第三象限内有一平行于x轴的无限长荧光屏(图中未画出),在P点有一粒子源向第四象限内各方向发射速度大小为v0、质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,其中沿y轴负方向发射的粒子在磁场Ⅰ中偏转后从虚线边界上A点沿x轴负方向进入电场,经电场偏转刚好从坐标原点O射入匀强磁场Ⅱ中,后恰好垂直打在荧光屏上。已知A点和y轴间距为,不计粒子的重力。 (1)求磁感应强度和电场强度的大小; (2)若粒子进入电场后均能从O点射入磁场Ⅱ,求虚线边界需满足的轨迹方程; (3)在满足第(2)问的条件下,求荧光屏上能接收到粒子的区域长度。 【答案】(1), (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 粒子在磁场Ⅰ中的运动,由几何关系知,运动半径 根据洛伦兹力提供向心力有 联立可得 在匀强电场中,粒子做类平抛运动 由类平抛规律得,, 联立可得 【小问2详解】 经分析知,所有粒子均垂直于y轴进入匀强电场,且均能从O点进入磁场Ⅱ,则电场中类平抛运动,有, 联立可得 【小问3详解】 设O点的速度为v1,与x轴负方向的夹角为θ,则有, 故为定值即为荧光屏到x轴的距离,即所有粒子进入磁场后做圆周运动的圆心均在荧光屏上,且均垂直打到荧光屏上,由几何知识得,打到屏上与y轴的距离为 经分析,在P点沿x轴正方向进入磁场Ⅰ的粒子,进入磁场Ⅱ时速度最大,半径最大,且与x轴负方向的夹角最大,打在荧光屏上时与y轴的距离最远;在P点沿x轴负方向进入磁场Ⅰ的粒子,打在荧光屏上时与y轴的距离最近,在P点沿x轴正方向进入磁场Ⅰ的粒子,进入电场中运动,有 由动能定理得,,, 代入数据解得 同理,在P点沿x轴负方向进入磁场Ⅰ的粒子,在O点沿x轴负方向进入磁场Ⅱ,速度 打荧光屏上与y轴的距离为 故荧光屏上能接收到粒子的区域长度为 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025-2026学年度四川省彭州中学高2024级高二下6月月考 物理学科试卷 考试时间:75分钟 满分:100分 一、单选题:本大题共7小题,共28分。 1. 带正电的小球和带负电的小球均可看成点电荷,被轻绳1和2系住后通过电荷间的相互作用恰好能静止为如图所示的状态,绳1与竖直方向成角,绳2水平,则(  ) A. 对的库仑力大小可能与绳2的拉力大小相等 B. 对的库仑力大小可能小于绳2的拉力大小 C. 与的总重力大小与绳2的拉力大小之比为 D. 绳1与绳2的拉力大小之比为 2. 将四个相同的灵敏电流计分别改装成两个电流表、和两个电压表、,已知电流表的量程小于的量程,电压表的量程小于的量程,改装好之后把它们接入如图所示的电路,合上电键,R为定值电阻,下列说法正确的是( ) A. 对于电流表,是把灵敏电流计与小电阻串联改装而成的 B. 的电阻大于的电阻 C. 的读数小于的读数,指针的偏转角等于指针的偏转角 D. 定值电阻R的电压等于的读数与的读数之和,其电流等于或的读数 3. 把一个筛子用四根弹簧支撑起来,筛子上装一个电动偏心轮,它每转一周,给筛子一个驱动力,这就做成了一个共振筛,如图1所示。该共振筛的共振曲线如图2所示。已知增大电压,可使偏心轮转速提高;减少筛子质量,可增大筛子的固有频率。现在,在某电压下偏心轮的转速是60r/min。下列说法正确的是( ) A. 共振筛的固有周期是0.8s B. 仅适当增加电压可以增大筛子的振幅 C. 仅适当减小筛子的质量可以增大筛子的振幅 D. 当前驱动力的周期与地面附近摆长为1m的单摆周期很接近 4. 在煤矿的井下生产中,巷道内的甲烷与纯净空气的体积百分比超过1%时常引起井下火灾、爆炸和人员窒息等灾难性事故。因此,及时准确监测井下甲烷气体的体积百分比对煤矿的安全性生产是极其重要的。如图所示利用双缝干涉监测井下甲烷气体体积百分比的原理图。S为光源。发出的光经透镜L1后变成平行光进入T1、T2两个气室。若两气室内均为纯净空气,两列光经过的路程相等,因此在O点出现中心明条纹,若在T1气室中混合甲烷气体,同一温度下纯净甲烷气体折射率大于纯净空气的折射率,由于折射率不同,光的传播速度会发生变化,引起中心明条纹发生移动。干涉条纹移动的位移与甲烷的浓度有关,测出中心明条纹移动的位移即可测出甲烷的浓度。针对以上信息下面判断中错误的是(  ) A. 由于T1气室中混合甲烷气体,光进入气室后光的频率不变 B. 同一单色光在甲烷气体中的波长比在空气中波长短 C. T1气室中混合甲烷气体浓度越高,中心明条纹移动的位移越小 D. T1气室中混合甲烷气体浓度越高,光的传播速率越小 5. 在如图甲所示的电路中,螺线管匝数n=1500匝,横截面积S=20 cm2螺线管导线电阻r=1Ω,R1=4Ω,R2=5 Ω,C=30 μF。在一段时间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度B按如图乙所示的规律变化,则下列说法中正确的是(  ) A. 螺线管中产生的感应电动势为1 V B. 电路中的电流稳定后,电阻R1的电功率为 C. 闭合S,电路中的电流稳定后电容器上极板带正电 D. S断开后,通过R2的电荷量为 6. 如图所示,一定质量的理想气体从状态a依次经过状态b、c和d再回到状态a的过程,a→b是温度为T1的等温过程,c→d是温度为T2的等温过程,b→c和d→a为绝热过程(气体与外界无热量交换),这就是著名的“卡诺循环”。卡诺循环构建了从单一热源吸收热量用来做功的理想过程,符合卡诺循环的热机的效率为。下列说法正确的是(  ) A. a→b过程气体对外界做功且吸收热量 B. b→c过程气体对外做的功小于气体内能的减少量 C. c→d过程单位时间内碰撞器壁单位面积的分子数减少 D. 由卡诺循环可知热机效率可能达到100% 7. 工厂中照明与生产设备通常由变压器的多个次级回路独立供电,以防止线路间的相互干扰。一学习小组设计了如图所示的电路来模拟工厂的供电系统,用电压有效值恒定的交流电源供电。输电回路总电阻,理想变压器原线圈匝数,照明系统回路副线圈匝数,负载系统回路副线圈匝数。照明电路由10个完全相同的灯泡组成,每个灯泡(3.6V,3.6W)的阻值恒定。负载系统视为一可变电阻。初始状态下,仅闭合开关S0和S1,将调到10Ω,灯泡L1恰好正常发光。下列说法正确的是(  ) A. 交流电源输出电压有效值为36V B. 若仅减小负载系统电阻,灯泡L1亮度变暗 C. 若仅将S2到S10的9只开关都闭合,灯泡L1亮度不变 D. 若仅依次闭合S2到S10的9只开关,理想变压器的输入功率先增大后减小 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. 电场线能直观、方便地反映电场的分布情况。如图甲是等量异种点电荷形成的电场线分布图,图乙是电场中的一些点,是两点电荷连线的中点,E、F是两点电荷连线中垂线上关于对称的两点,B、C和A、D也关于对称。则(  ) A. E、F两点场强相同 B. A、D两点场强不同 C. B、O、C三点中,点场强最小 D. 从点沿直线向点运动的电子所受电场力逐渐减小 9. 如图,一半径为的圆形匀强磁场区域,圆心为,磁感应强度大小为,方向垂直于纸面向里,圆形磁场边界上的处有一粒子源,可向纸面内的多个方向发射质量为、电荷量为的同种带电粒子,发射粒子的速率为,发射方向与半径左侧最大夹角为、与半径右侧最大夹角为,不计粒子重力和粒子之间的相互作用,则下列说法正确的是 A. 发射方向与半径左侧夹角为的粒子和发射方向与半径右侧夹角为的粒子从磁场中射出时速度方向平行 B. 圆形磁场边界上有粒子打到的弧长为 C. 发射的粒子在磁场中运动的最长时间为 D. 发射的粒子在磁场中运动的最短时间与最长时间比值为 10. 足够长的平行光滑金属导轨EF、GH倾斜放置,倾角为θ,EF、GH之间的宽度为L,上端用电阻为R定值电阻连接,导轨所在平面有垂直轨道平面向上的匀强磁场,磁感应强度为B,如图所示.质量为m、电阻为R的导体棒ab放在导轨上,其长度恰好等于L,始终与导轨良好接触。静止释放导体棒ab,ab向下通过的距离为时恰好做匀速运动,重力加速度为g,下列说法正确的是( ) A. 导体棒ab释放瞬间的加速度大小 B. 导体棒ab做匀速运动的速度大小 C. 从导体棒ab静止释放到恰好做匀速运动的过程中,通过导体棒ab中的电荷量 D. 从导体棒ab静止释放到恰好做匀速运动的过程中,导体棒中产生的热量 三、实验题:本大题共2小题,共16分。 11. 某实验小组利用图(a)所示装置探究加速度与物体所受合外力的关系。主要实验步骤如下: (1)用游标卡尺测量垫块厚度,示数如图(b)所示,___________; (2)接通气泵,将滑块轻放在气垫导轨上,调节导轨至水平; (3)在右支点下放一垫块,改变气垫导轨的倾斜角度; (4)在气垫导轨合适位置释放滑块,记录垫块个数和滑块对应的加速度; (5)在右支点下增加垫块个数(垫块完全相同),重复步骤(4),记录数据如下表: 1 2 3 4 5 6 0.087 0.180 0.260 0.425 0.519 根据表中数据在图(c)上描点,绘制图线___________。 如果表中缺少的第4组数据是正确的,其应该是___________(保留三位有效数字)。 12. 图甲是实验室里一个外漆脱落的色环电阻,某同学用多用电表测量该电阻。 (1)该同学用多用电表测电阻时,下列叙述正确的是_________。 A. 若红表笔接表盘“−”插孔,黑表笔接表盘“+”插孔,不会影响测量结果 B. 若指针偏转角较大,应换用更大的倍率 C. 每测量一次电阻都要重新进行欧姆调零 D. 红表笔接触点的电势高于黑表笔接触点的电势 (2)该同学正确操作后,多用电表的选择开关和指针位置如上图乙所示,则_________Ω。 (3)该同学认为用多用电表测电阻误差较大,尝试使用如图丙所示电路测量电阻的阻值,实验器材有:电源、滑动变阻器、待测色环电阻、电阻箱、电压表V1(内阻未知)、电压表V2(可视为理想电压表)、开关、导线若干。 ①根据图丙电路图,用笔画线代替导线将图丁实物电路补充完整________。 ②闭合开关,调节滑动变阻器与电阻箱,读取电压表、和电阻箱的示数分别记为、、,重复上述步骤,得到多组、、数据,该同学根据实验数据,以为纵坐标,以为横坐标,绘制出关系图像如图戊所示,由图可知,待测电阻=________。 四、计算题:本大题共3小题,共38分。 13. 生物实验中,常用密闭加热法灭活病毒。其原理如图,一底部水平的圆柱形绝热容器内,用厚度不计的绝热活塞密封一定质量且混有某种病毒的空气(视为理想气体);某次实验中,给电阻丝通电对气体加热,恰好使活塞无摩擦地从距底部处缓慢升至距底部处,此后立即断电进行后续检测。已知加热前的气体温度,大气压强,活塞质量,横截面积,重力加速度g取。求: (1)停止加热时,气体的温度T; (2)加热过程中,气体对外做的功W。 14. 如图所示,高的光滑倾斜轨道与长的粗糙水平轨道在B点处平滑连接,半径的光滑四分之一圆弧轨道与水平轨道相切于C点,整个轨道处在同一竖直平面内,B点所在竖直面右侧存在水平向右的匀强电场。绝缘带电滑块P、Q分别位于倾斜轨道的顶端和水平轨道的最左端,滑块Q恰能保持静止。由静止释放滑块P,经一段时间后与Q发生碰撞。已知P、Q的质量分别为、,与水平面之间的动摩擦因数均为0.2,Q的电荷量,重力加速度取,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,碰撞过程时间极短且无机械能损失和电荷转移,P、Q可视为质点,求: (1)匀强电场的场强大小; (2)滑块Q碰后上升的最大高度。 15. 如图所示,平面直角坐标系的第四象限内,一虚线边界与y轴之间有沿y轴正方向的匀强电场,在半径为R的圆形区域内有垂直于坐标平面向外匀强磁场Ⅰ,圆与x轴相切于P点,在第二、三象限内有垂直于坐标平面向里、磁感应强度大小与第四象限相同的匀强磁场Ⅱ,在第三象限内有一平行于x轴的无限长荧光屏(图中未画出),在P点有一粒子源向第四象限内各方向发射速度大小为v0、质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,其中沿y轴负方向发射的粒子在磁场Ⅰ中偏转后从虚线边界上A点沿x轴负方向进入电场,经电场偏转刚好从坐标原点O射入匀强磁场Ⅱ中,后恰好垂直打在荧光屏上。已知A点和y轴间距为,不计粒子的重力。 (1)求磁感应强度和电场强度的大小; (2)若粒子进入电场后均能从O点射入磁场Ⅱ,求虚线边界需满足的轨迹方程; (3)在满足第(2)问的条件下,求荧光屏上能接收到粒子的区域长度。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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