江苏省连云港市灌南县名校协作体2025-2026学年高二下学期6月阶段检测物理试卷(含答案)
展开 这是一份江苏省连云港市灌南县名校协作体2025-2026学年高二下学期6月阶段检测物理试卷(含答案),共26页。试卷主要包含了单选题,实验题,计算题等内容,欢迎下载使用。
1.在近代物理的研究过程中,下列说法中正确的是( )
A. 普朗克首次提出了“能量子”假说,成功解释了光电效应现象
B. 贝克勒尔发现了天然放射性现象表明原子核具有复杂结构
C. 卢瑟福提出了原子的核式结构模型,并成功解释了氢原子光谱分立的特征
D. J.J.汤姆孙通过研究阴极射线发现了质子
2.某放射性元素衰变放出三种射线的穿透能力如图所示,射线2是( )
A. 高速中子流B. 高速电子流C. 高速氦核粒子流D. 波长极短的电磁波
3.如图所示,莲塘夜色中,明亮的露珠悄然凝结于荷叶上,关于荷叶上露珠说法正确的是( )
A. 露水浸润荷叶B. 露珠表面分子间作用力表现为引力
C. 露珠中的水分子在做无规则的布朗运动D. 露珠中水分子在空间按照一定的规则排列
4.玻尔理论第一次将量子观念引入到原子领域,并提出了定态和跃迁的概念。下图为大量处于n=3能级的氢原子以三种不同的形式向低能级跃迁,跃迁过程中辐射出波长由长到短依次为λ1、λ2、λ3的3种不同电磁波,它们之间满足的关系为( )
A. λ1=λ2+λ3B. 2λ2=λ1+λ3C. λ3=λ1λ2λ1+λ2D. λ3=λ1λ2λ1−λ2
5.把线圈、电容器、电源和单刀双掷开关连成如图甲所示电路,先把开关S掷向1,给电容器充电,稳定后再把开关掷向2,LC回路中电流随时间变化图像如图乙所示,下列说法正确的是( )
A. t1时刻,电容器放电完毕,线圈中的磁场能最大
B. t2时刻,电容器放电完毕,线圈中的磁场能最大
C. t1∼t2时间内,电容器处于放电过程,线圈中的自感电动势逐渐增大
D. t1∼t2时间内,电容器处于充电过程,线圈中的自感电动势逐渐减小
6.在如图所示电路中,两个灯泡A1和A2的规格相同,A1与线圈L串联,A2与可调电阻R串联。先闭合开关S,调节电阻R,使两个灯泡的亮度相同,再调节可调电阻R1,使它们都正常发光,然后断开开关S。重新接通电路,下列说法正确的是( )
A. 闭合开关,A1、A2亮度始终相同
B. 闭合开关,A2缓慢亮起
C. 电路稳定后断开开关,A1、A2同时熄灭
D. 电路稳定后断开开关,A2闪亮一下再熄灭
7.一定质量的理想气体经历了a→b→c→a循环,其V−T图像如图所示,气体在各状态时的温度、压强和体积部分已标出。已知该气体在状态a时的温度为T0、体积为V0、压强为p0。下列说法正确的是( )
A. 气体在状态b的压强是2p0
B. 气体由状态c到状态a的过程中单位时间内撞击单位面积器壁的分子数减少
C. 气体由状态b到状态c的过程,气体内能增大,气体从外界吸热
D. 气体由状态a到状态b的过程,外界对气体做功,气体从外界吸热
8.如图所示,一质量为m、边长为l的正方形导线框abcd,由高度ℎ处自由下落,ab边进入磁感应强度为B的匀强磁场区域后,线框开始做匀速运动,直到dc边刚刚开始穿出磁场为止。已知磁场区域宽度为l。重力加速度为g,不计空气阻力。线框在穿越磁场过程中,下列说法正确的是( )
A. 进入磁场时,线框感应电流为adcba方向
B. 线框穿越磁场的过程中电流大小为Blmg
C. 线框穿越磁场的过程中产生的焦耳热为2mgl
D. 进入磁场的过程中,通过线框导线的电荷量为m 2g(ℎ+l)2B(ℎ+l)
9.如图1所示,阴极K和阳极A是密封在真空玻璃管中的两个电极,阴极K在受到光照时能够发射光电子,阴极K与阳极A之间电压U可以调节,闭合开关后,在电路中形成光电流I。利用a、b、c三束单色光分别照射图1装置的阴极K,调节电压U进行多次实验,通过收集的实验数据得到如图2所示的I−U图像。下列说法正确的是( )
A. a单色光的频率大于b单色光的频率
B. a单色光的强度小于c单色光的强度
C. 三束光分别照射阴极K发生光电效应,其中a单色光照射发生光电效应产生的光电子的最大初动能最大
D. 相同时间内c单色光比a单色光照射到阴极K上的光子数少
10.如图所示,两根光滑平行导轨固定放置在绝缘水平面上,左侧导轨间距为3L,右侧导轨间距为L,两导轨位于竖直向下的匀强磁场中,磁场范围足够大。ab、cd为质量分别为3m和m的导体棒,它们连入两导轨间的电阻相等,ab导体棒静止在左侧水平轨道上,cd导体棒静止在右侧水平轨道上。现给ab导体棒一个水平向右的初速度v0,水平导轨的左、右两部分均足够长,ab导体棒始终在左侧间距为3L的轨道上运动,运动过程中两导体棒始终与导轨垂直且接触良好,导轨电阻不计,则下列说法正确的是( )
A. ab、cd两导体棒组成的系统动量守恒
B. 最终ab、cd两导体棒动量大小不相等
C. 最终ab、cd两导体棒动能大小相等
D. 整个过程在ab导体棒上产生的焦耳热为916mv02
11.如图所示,abcd是位于竖直平面内用粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框,它的下方有一个垂直纸面向里的匀强磁场,MN、PQ为磁场的上下水平边界,两边界间的距离与正方形的边长均为L,线框从某一高度开始下落,恰好能匀速进入磁场。不计空气阻力,以bc边进入磁场时为起点,在线框通过磁场的过程中,线框中的感应电流i、bc两点间的电势差Ubc、线框所受的安培力F、线框产生的焦耳热Q分别随下落高度ℎ的变化关系错误的是( )
A. B.
C. D.
二、实验题:本大题共1小题,共15分。
12.热敏电阻经常用于温控电路中,图甲为某科技小组探究热敏电阻温度特性的探究电路,热敏电阻RT处在虚线所示的温控室中。
(1)实验前,将电阻箱R的阻值调到 (填“最大”或“最小”);实验时,记录温控室的温度t,将S2拨到1,闭合S1,调节电阻箱,使电流表的示数为I0,此时电阻箱示数为R0;将S2拨到2,调节电阻箱,使电流表的示数仍为I0,记录此时电阻箱的示数R1,则热敏电阻的阻值RT= 。
(2)上述测量过程中,由于电流表内阻不可忽略,会导致热敏电阻的测量值 (填“大于”“等于”或“小于”)真实值。
(3)多次改变温控室的温度,重复上述实验过程,测得多组热敏电阻在不同温度t下对应的电阻值RT,作出RT−t图像,如图乙所示,由图像可知,该热敏电阻的阻值随温度的升高而 (填“增大”或“减小”)。
(4)该小组又利用此热敏电阻设计一个测量温度的仪器,实验电路如图丙所示,步骤如下:
①将粗细均匀的电阻丝紧贴量角器圆弧边弯曲成型,依量角器直径端点裁剪好,并按图丙所示的电路图连接好各元件;
②将电阻箱的阻值调至R,闭合开关,并使金属夹K从A端沿弧形电阻丝向B端移动,当灵敏电流计G的示数为零时,停止移动金属夹,此时OA与OK间的夹角为θ;
③根据图乙中热敏电阻阻值与温度的数量关系,在圆弧的刻度上标注相应的温度值,便制成了一个可以测量温度的仪器。
若电阻箱的阻值R为500Ω,某次实验OA与OK间的夹角θ为45 ∘,则测得的温度为 ∘C(结果保留两位有效数字)。
三、计算题:本大题共4小题,共41分。
13.我国秦山核电站掌握生产短半衰期医用同位素钇−90(3990Y)微球的技术。将载有钇−90的微球通过血液输送到肝脏肿瘤处,钇−90衰变为锆−90(4090Zr),且释放出β射线,对肿瘤自内而外实施精确打击。若某个质量为m0的静止钇−90原子核衰变为质量为m1的锆−90和质量为m2的电子。忽略粒子的重力和相对论效应,真空中的光速为c。
(1)写出钇−90的衰变方程,求衰变释放的能量;
(2)求衰变产生电子的动能。
14.某发电机输电电路的简图如图所示,发电机的矩形线框ABCD处于磁感应强度大小为B= 210πT的水平匀强磁场中,线框面积为S=0.25m2,匝数为100匝,电阻不计.线框绕垂直于磁场的轴OO´以角速度ω=100πrad/s匀速转动,并与升压变压器的原线圈相连,升压变压器原、副线圈的匝数之比1:20,降压变压器的副线圈接入若干“220V,100W”的灯泡,两变压器间的输电线总电阻R=20Ω,变压器均为理想变压器.当发电机输出功率为5×104W时,灯泡正常发光.
(1)从线框平面与磁感线垂直时开始计时,写出线框中感应电动势随时间变化的关系式.
(2)求降压变压器原、副线圈的匝数之比.
15.如图,将导热性良好的U形管固定在某高度,左管与大气相通,右管用活塞B封闭一定质量的气体b,活塞B通过刚性轻杆与活塞A相连,已知活塞A、B质量均不计,可在气缸内无摩擦的移动且不漏气。固定在地面上的导热气缸内中装有温度为t=183 ∘C的气体a,且此时U形管内水银柱相平,活塞A到缸底距离为16cm,气柱b长为25cm,大气压p0=76cmHg。活塞的面积分别为SA=0.6m2,SB=0.1m2。求:
(1)初状态缸内气体a的压强为多少?
(2)气缸内气体缓慢降温,至左右两管的水银高度差为ℎ=24cm,气体a的压强为多少?
(3)至左右两管的水银高度差为ℎ=24cm时,气体a的温度为多少摄氏度?
16.如图所示,两根足够长、电阻不计的平行光滑金属导轨相距为L=1 m。导轨平面与水平面成θ=30∘角,质量均为m=0.5 kg、阻值均为R=0.1Ω、长度均为L=1m的金属棒M、N紧挨着放在两导轨上,整个装置处于垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B=0.2 T。现固定金属棒N,将金属棒M由静止释放,经过一段时间开始匀速下滑,已知运动过程中金属棒与导轨始终垂直并保持良好接触,重力加速度为g=10 m/s2求:
(1)金属棒M匀速下滑时的速度大小;
(2)已知从金属棒M释放至速度达到最大速度一半的过程中,通过金属棒M的电荷量为6C,求该过程中金属棒M产生的焦耳热Q(计算结果保留一位小数);
(3)若金属棒N不固定,将金属棒M由静止释放的同时、给金属棒N平行于导轨向上的恒力F=5N,求金属棒M匀速运动时的速度大小。
1.【答案】B
2.【答案】B
3.【答案】B
4.【答案】C
5.【答案】A
6.【答案】C
7.【答案】C
8.【答案】C
9.【答案】D
10.【答案】D
11.【答案】C
12.【答案】最大
R1−R0
等于
减小
30
13.【答案】【详解】(1)根据衰变前后遵循质量数守恒、电荷数守恒,可得衰变方程为: 3990Y→4090Zr+−10e
根据质能方程,可知该反应释放的能量为 ΔE=Δmc2=m0−m1−m2c2
(2)由反应前后动量守恒可得 p1=p2
因为 Ek=p22m
联立可得 Ek1Ek2=m2m1
又因为释放的能量变为生成物的动能可得 ΔE=Ek1+Ek2
联立可得 ΔE=Ek1+Ek2=p122m1+p222m2=m2m1+1Ek2
解得衰变产生电子的动能 Ek2=m1m0−m1−m2m1+m2c2
14.【答案】【详解】(1)矩形闭合导线框ABCD在匀强磁场中转动时,产生的交流电的最大值为:
Em=nBωS=100× 210π ×0.25×100πV=250 2 V
在图位置开始计时线圈应产生正弦交流电瞬时值:e=Emsinωt=250 2 sin100πt(V)
(2)发电机输出的电压U1= 250 2 2 =250V
则升压变压器副线圈两端的电压U2= n2n1U1 =5000V
发电机输出的电功率P= 5×104 W,则输电电流为:I=P/U2=10A
输电线电压损失△U损=IR=10×20V=200V
降压变压器原线圈上的电压:U3=U2−△U损=5000V−200V=4800V
据题意灯泡正常发光可知:U4=220V,所以降压变压器的匝数比为:n3:n4=U3:U4=240:11
15.【答案】【详解】(1)依题意,初态时U形管内水银柱相平,对气体b有 pb1=p0=76cmHg
对活塞整体受力分析有 p0SA+pb1SB=p0SB+pa1SA
解得 pa1=76cmHg
(2)对气体b有 pb2=p0+pℎ=100cmHg
对活塞整体受力分析有 p0SA+pb2SB=p0SB+pa2SA
解得 pa2=80cmHg
(3)依题意,气体b的温度不变,对气体b由玻意耳定律
有 pb1Vb1=pb2Vb2 ,其中 Vb1=Lb1SB , Vb2=Lb2SB
解得 Lb2=19cm
设活塞下降的距离为 x ,由几何关系有 x+Lb1=ℎ2+Lb2
解得活塞下降的距离为 x=6cm
对气体a,由理想气体状态方程
有 pa1Va1Ta1=pa2Va2Ta2 , Va1=La1SA , Va1=La1−xSA
解得 Ta2=300K ,由 Ta2=ta2+273K
解得 ta2=27 ∘C
16.【答案】【详解】(1)设金属棒 M 匀速下滑时的速度大小为 v ,金属棒 M 切割磁感线产生的电动势为
E=BLv
通过金属棒 M 的电流为
I=E2R
金属棒 M 受到的安培力为
F=BIL
金属棒 M 做匀速直线运动时有
F=mgsinθ
解得
v=12.5 m/s
(2)设当金属棒 M 的速度大小为
v′=v2=6.25 m/s
通过金属棒 M 的电荷量为
q=IΔt
I=E2R
平均电动势
E=ΔΦΔt
ΔΦ=BLs
解得
s=2qRBL=6 m
由能量守恒定律可得
mgssinθ=12mv′2+2Q
代入数据解得
Q≈2.6 J
(3)对金属棒 M 进行受力分析,可得
mgsinθ−BIL=ma1
对金属棒 N 进行受力分析,可得
F−mgsinθ−BIL=ma2
可得金属棒 M 、 N 的加速度大小始终满足 a1=a2 分析可得,金属棒 M 、 N 同时做匀速直线运动,且金属棒 M 、 N 的速度大小相等,设匀速运动时
vM=vN=v0
回路中电流为
I1=2BLv02R
金属棒 M 受到的安培力为
F1=BI1L
金属棒 M 匀速直线运动,可得
F1=mgsinθ
解得
v0=6.25 m/s
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