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      黑龙江哈尔滨市第三中学2025-2026学年度下学期高二下学期6月月考物理试卷

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      黑龙江哈尔滨市第三中学2025-2026学年度下学期高二下学期6月月考物理试卷

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      这是一份黑龙江哈尔滨市第三中学2025-2026学年度下学期高二下学期6月月考物理试卷,共19页。试卷主要包含了关于热学过程,下列说法正确的是,CD,2×10−111×10−9AC等内容,欢迎下载使用。
      选择题(本题共 12 小题,共 54 分。在每小题给出的四个选项中,1~9 小题只有
      一个选项正确,每小题 4 分。10~12 小题有多个选项正确,全部选对的得 6 分,选不
      全的得 3 分,有选错或不答的不得分)
      下列关于近代物理相关的历史事实说法正确的是 A.居里夫妇通过阴极射线发现了电子
      B.卢瑟福首先提出实物粒子具有波动性
      C.爱因斯坦提出了光子说,成功解释了光电效应现象
      D.查德威克发现了天然放射性现象,说明原子核具有复杂结构 2.关于热学过程,下列说法正确的是
      A.自发的热传导是可逆的 B.气体向真空膨胀具有方向性
      C.可以通过给物体加热而使它运动起来,但不产生其他影响
      D.冰箱使热量从低温物体传递到高温物体,这是自发过程具有方向性的反例 3.正在安徽合肥建设的紧凑型聚变能实验装置(BEST)是我国“人造太阳”工程的核心项目,有望成为人类历史上首个实现核聚变发电的装置。下列属于核聚变反应方程的是
      92902
      7281
      A. 238 U 234 Th 4 HeB. 14 N 4 He 17 O 1 H
      92056360
      1120
      C. 235 U 1 n 144 Ba 89 Kr  31 nD. 2 H 3 H 4 He 1 n
      238 U (铀核)衰变为222 Rn (氡核)需要经过α衰变和β衰变的次数为
      9286
      A.4 次α衰变,2 次β衰变B.2 次α衰变,4 次β衰变
      C.4 次α衰变,3 次β衰变D.3 次α衰变,4 次β衰变
      下列说法正确的是
      图甲中,钠原子跃迁时辐射的光的波长中3 的光子波长最长
      图乙中,射线③的电离作用最弱,属于原子核内释放的光子
      图丙中,光电效应中电流表与电压表示数图像,Q 这种光的波长大于 R 这种光的波长
      图丁中,光电效应中最大初动能与入射光频率图像,入射光的频率为0 时,
      2
      产生的光电子的最大初动能为 E
      2
      钍基熔盐堆(TMSR)是我国下一代核电技术的攻关项目,钍可以做制备核燃料
      的反应物,其衰变为β衰变,核反应方程为234 Th 234 Pa 0 e ,经过t 时间,钍原子核
      90911
      剩余质量是之前质量的一半, 234 Th 、234 Pa 、 0 e 的质量分别为m 、m 、m ,下列说
      90911123
      法正确的是
      经过2t 时间,100 个钍原子核中有 75 个发生了衰变
      β粒子是核外的电子电离形成的
      核反应释放的能量为(m  m  m)c2
      123
      234 Th 的比结合能大于234 Pa 的比结合能
      9091
      物理学家玻尔将普朗克提出的量子理论运用于氢原子模型的重构,对量子力学的发展起到了重大推动作用。图为氢原子的能级示意图,下列说法正确的是
      用动能为 11.0eV 的电子碰撞处于基态的氢原子,可能使其跃迁到n  2 能级
      用能量为 10.2eV 的光子照射,可使处于基态的氢原子电离
      当原子从第 4 能级向基态跃迁时,原子的能量减小,电子的动能减小
      一群氢原子处在n  4 能级,在向低能级跃迁的过程中,能发出 3 种不同频率
      的光
      一定质量的理想气体由a 状态开始,经历a  b  c  a 过程,其 p  V 图像如图所示, ab 的延长线过坐标原点O , bc 与纵轴平行。已知a、c 两状态下气体的温度相同, a  b 过程中气体向外界放出的热量为Q 。下列说法正确的是
      A.c → a 过程中温度先降低再升高
      B. a  b 过程中气体内能变化量为15p0V0 −Q
      2
      C.b → c 过程中气体从外界吸收的热量小于气体内能的增加量
      D. a  b  c  a 整个过程中气体对外界做功为零
      某同学和家人一起开车外出游玩,在公路上正常行驶时,看到车辆仪表盘上显示 a 轮胎的胎压为200kPa ,b、c、d 三只轮胎的胎压均为250kPa ,四只轮胎的温度均为 37℃ 。已知该型号轮胎的容积为30L ,轮胎内的气体可视为一定质量的理想气体,
      且不考虑轮胎容积的变化,该型号轮胎的胎压达到300kPa 时,会出现爆胎危险。下列说法正确的是
      汽车停放在温度为17℃的车库里时,b 轮胎的压强约为200kPa
      B.b 轮胎内气体的温度为60℃时,有爆胎危险
      C.a 中充入气体过程中,要维持气体温度不变,需要从周围环境吸收热量
      D.为使四只轮胎的胎压相同,向 a 中缓慢充入同种气体,则充入的气体与原来胎内气体的质量之比为1: 4
      关于下列四幅图,以下说法正确的是
      图甲中水黾停在水面不下沉是因为浮力作用
      图乙中蜂蜡在薄板上熔化成圆形区域,说明薄板一定是非晶体 C.图丙是玻璃管插入水中的情形,说明水浸润玻璃
      D.图丁中的固体物质分子不规则地排列,没有周期性,它不具有确定的熔点
      如图,金属极板 M 受到紫外线照射会逸出光电子,最大速率为 vm。正对 M 放置一金属网 N,在 M、N 之间加恒定电压 U,M、N 之间的电场可视为匀强电场。已知 M、N 间距为 d,光电子的质量为 m,电荷量为 e,不计光电子重力及相互作用力。下列说法正确的是
      用黄光照射金属极板 M,一定也能发生光电效应
      若增加光照强度,金属极板 M 的逸出功不变
      从 M 沿各方向逸出的光电子到达 N 时最大动能都为 1 mv2  eU
      2m
      D.M、N 之间加反向电压为mvm2时电流表示数恰好为零
      e
      如图,某刚性绝热轻杆将导热 U 形管固定在某高度,左、右管粗细均匀,横截面积相等。左管与大气相通,右管用轻活塞 B(面积为 SB)封闭一定质量的气体b ,活塞 B 通过刚性轻杆与轻活塞 A(面积为 SA)相连,固定在地面上的导热气缸内装有气体a 。已知活塞平衡时,左右两管的水银高度差为h  24cm ,气柱b 长为19cm ,活
      塞 A 到缸底距离为10cm ,环境大气压 p0  76cmHg ,温度为t  27℃,活塞可在气缸
      AB
      内无摩擦的移动且不漏气。活塞的面积分别为 S  0.6m2 , S  0.1m2 ,气体均为理想气体。下列说法正确的是
      活塞平衡时,U 形管内气体b 的压强为 110cmHg B.活塞平衡时,缸内气体a 的压强为 80cmHg
      C.对气缸进行加热,U 形管内水银柱相平时,活塞上升的距离为 6cm D.对气缸进行加热,U 形管内水银柱相平时,气缸中气体a 温度为 183℃
      实验题(共 12 分)
      哈三中某同学利用如图甲所示的数字化信息系统(DIS)探究温度不变时气体压强与体积的关系。将注射器、软管、压强传感器与数据采集器相连,注射器内封闭了
      一定质量的空气。
      关于该实验,下列说法正确的是(多选)
      推拉活塞时应该尽量迅速
      实验过程中应避免用手握注射器筒壁
      在活塞上均匀涂抹润滑油,主要目的是避免漏气
      在处理数据时,该同学以注射器刻度读数V 为纵坐标,以(选填
      11
      “ p ”“ p2
      ”或“ p2 ”)为横坐标,得到如图乙所示的一条直线,其纵轴截距为b
      (b>0)。经分析,直线未经过坐标原点是由于软管和传感器接口处存在未计入的气体所造成的。据此推算,该部分未计入的气体体积V0  。
      最终得出探究结论:在误差允许的范围内,一定质量的气体在温度不变时,其压强与体积成反比。
      某同学做“用油膜法估测油酸分子的大小”实验,具体操作如下:
      将 2mL 纯油酸溶于酒精,制成 1000mL 的油酸酒精溶液,用注射器将事先配好的油酸酒精溶液一滴一滴地滴入量筒中,并测得 1mL 这样的溶液有 100 滴,由此计算出 1滴油酸酒精溶液的体积,再根据油酸酒精溶液的浓度计算出油酸的体积;
      往浅盘里倒入约 2cm 深的水,待水面稳定后将适量的痱子粉均匀地撒在水面上;
      将 1 滴油酸酒精溶液滴在水面上,稳定后形成如图甲所示的油酸膜;
      将玻璃板放在浅盘上,然后将油酸膜的形状用彩笔描绘在玻璃板上;
      将画有油酸膜形状的玻璃板平放在坐标纸上,计算出油酸膜的面积,根据油酸的体积和油酸膜的面积计算出油酸分子直径的大小。
      请根据以上操作,完成以下问题:
      该实验中 1 滴油酸酒精溶液含有的纯油酸的体积为m3 ;(保留 1 位有效数字)
      描出的油酸膜的轮廓如图乙所示,图中正方形小方格的边长为 1cm,则油酸分子的直径为m;(保留 1 位有效数字)
      某同学实验中得到的油酸分子直径数据偏大,可能是因为(多选)。 A.将滴入的油酸酒精溶液体积作为油酸体积进行计算
      B.油酸酒精溶液长时间放置,酒精挥发使溶液的浓度发生了变化 C.水面上痱子粉撒得太多,油膜没有充分展开
      D.计算油膜面积时,不完整的方格作为完整方格处理
      解答题(共 34 分)
      如图甲是氢原子的能级图,图乙是研究光电效应的实验原理图,阴极 K 金属的逸出功为 2.5eV。用大量处于 n=4 能级的氢原子跃迁发出的光照射光电管的 K 极,求:
      有几种光可以使该金属发生光电效应,及其中波长最大光的光子能量;
      产生的所有光电子中最大初动能;
      电流表示数恰好为零时的电压表示数。
      如图所示,粗细均匀横截面积相等的均匀薄壁 U 型管竖直放置,左管上端封闭,右管上端开口且足够长,用两段水银封闭了 A、B 两部分理想气体,下方水银的左右液面高度差ΔL=8cm,右管上方的水银柱高 h=12cm ,环境温度恒为 12℃,A 部分气 体的长度l1=20cm,外界大气压为 p0  76cmHg 。在右管中缓慢注入水银,使下方水银左右液面等高,然后仅对 A 部分气体缓慢升温,使 A 部分气体长度回到 20cm ,求:
      初始状态下 A 部分气体压强;
      右管中注入的水银高度;
      升温后 A 部分气体的温度。
      某工业监测报警装置简化模型如图所示,导热良好的圆柱形气缸倾斜固定,气缸轴线与水平方向夹角 30,横截面积 S=0.001m2。质量 m=1kg 的导热活塞通过轻绳、定滑轮悬挂质量 m0=2kg 的吊篮,系统初始静止,气缸内密封一定质量的理想气体,气柱长度 L1=4m,此时活塞和气缸间恰好无摩擦力。缓慢向空载吊篮添加货物,当气柱长度变为 L2=5m 时触发报警装置;此后货物质量保持不变,缓慢降低环境温度,直至活塞最终回到初始位置。已知:理想气体内能满足 U=KT(K 为常数,T 为热力学温度),该理想气体初始内能 U0=450J,初始温度 T0=300K,大气压强 p0=1.0×105Pa, g=10m/s2,活塞与气缸间滑动摩擦力大小为 f=5N,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且过程中摩擦生热全部释放到外界。求:
      初始状态封闭气体压强 p1;
      添加货物的质量 M;
      活塞上升过程气体向外界放出的热量 Q。
      选择题
      哈三中2025—2026 学年度下学期高二学年 6 月月考物理答案
      1.C.2.B.3.D.4.A.5.B.6.C.7.A 8.B.9.D
      10.CD.11.BC12.BCD
      实验题
      1
      13.BCpb
      14.(1)2×10−11(2)1×10−9(3)AC
      解答题
      15.
      (1)
      发出 6 种频率的光子能量分别为:
      △E1=E4−E1=12.75eV△E2=E3−E1=12.09eV
      △E3=E2−E1=10.2eV△E4=E4−E2=2.55eV
      △E5=E3−E2=1.89eV△E6=E4−E3=0.66eV
      大于 2.5eV 的光子共有 4 种
      λ
      因ε=h c,可知其中波长最大的为 2.55eV 光子
      (2)
      (3)
      16.
      (1)
      (2)
      由Ek=hν−W0
      得Ek=△E1−W0=10.25eV
      c
      由U = Ek得
      e
      Uc=10.25V
      pA=p0+ρgh+ρg△L pA=96cmHg
      l' =l − 1
      L=16cm
      1 1 2 △
      A
      A 1
      pAl1S=p' l' S p' =120cmHg
      pA=p0+ρgh+ρg△x
      △x=32cm
      (3)
      A
      p'' =p0+ρg(
      △l+h+
      △x)=128cmHg
      p' l' S p'' l1S
      A 1 = A
      T1T2
      17.
      (1)
      (2)
      (3)125J
      T2=380K 或t2=107℃
      m0g+mg sin 30∘ +p1S =p0S p1=7.5×104Pa
      p1l1S=p2 l2 S p2=6×104Pa
      Mg+m0g+mg sin 30∘ +p2S =p0S+f M=2kg
      Mg+m0g+mg sin 30∘ +p3S +f=p0S p3=5×104Pa
      先等容:p2 = p3
      T1=250K
      T0 T1
      后等温:L2S = L1ST =200K
      T1T22
      W=p3△V=50J
      由 U=KT 得U1=KT1=375J
      U2=KT2=300J
      △U=U2−U1=−75J
      △U=Q+W
      Q=−125J
      放热 125J

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