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广东省珠海市2025-2026学年高二下学期期末阶段性教学质量检测物理试题(含答案)
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B. 每经过一个半衰期,该元素的存品为原来的一半;居里夫人的笔记仍具放射性,还将持续1500年,则 1500年该元素经过多个半衰期,笔记中放射性元素的半衰期小于1500年,故B 错误;
C.β 衰变时,β粒子来自于核内中子, 一个中子转化成一个质子和一个电子,故C 错误;
D. 由电荷数和质量数守恒可知衰变方程为238U→282Pb+8{He+6°,e
所以23U 衰变成82Pb 经过8次α衰变和6次β衰变,故D 正确。
故选D。
2.D
【详解】A. 原子核能级跃迁的条件是入射光子能量等于能级差,与光强无关,光强倍增只要光子能量匹配 仍可发生跃迁,故A 错误;
B. 同理,光强减半不影响光子能量,只要能量匹配仍能发生跃迁,故B 错误;
C. 根据光子能量公式△E=Iv, 可得频率≈2.0×10¹⁵Hz ,与选项给出的2.0×10¹⁶Hz 不 符,故C 错误;
D. 根据波长与频率关系,代入数值计算得 , 故D 正确。 故选D。
3.C
【详解】AB. 由图像可知,电压的最大值为200V, 且并不是一直维持200V, 则有效值小于200V, 故 AB 错误;
CD. 从 U-t图像可以看出,电压完成一次周期性变化的时间(周期)T=0.02s, 则频率为 故 C 正确,D 错误。
故选 C。
4.B
【详解】根据理想气体状态方程
代入P₂=3p₁ 、 可得末态温度
A. 末态温度是初态的1.5倍,不是3倍,故A 错误;
B. 温度是分子平均动能的唯一宏观标志,末态温度更高,气体分子平均动能更大,故B 正确;
C. 分子平均动能增大是统计规律,仅代表分子整体的速率分布向高速区偏移,不代表每个分子的速率都更
试卷第1页,共7页
大,故C 错误;
D. 气体压强由单位时间内与容器壁单位面积碰撞的分子数、分子平均碰撞冲量共同决定:末态温度升高, 分子平均碰撞冲量增大,且压强变为初态的3倍,因此单位时间碰撞的分子数更多,故D 错误。
故选B。
5.D
【详解】弹簧处于原长状态,可知线圈受安培力竖直向上,处在磁场中的线圈等效电流方向向右,由左手 定则可知,磁场方向垂直纸面向里。
故选D。
6.B
【详解】AB. 因波长为λ的光照射在光电管阴极K 后恰能发生光电效应,可知阴极K 的逸出功等于
阴极K 的截止频率
选项A 错误,B 正确;
C. 因为恰能发生光电效应,可知逸出光电子的最大初动能为零,选项C 错误;
D. 逸出的电子被加速,可知信号接收电路中电源的a 端是负极,选项D 错误。
故选B。
7.D
【详解】A. 在0~t 时间内,磁感应强度增大,磁通量增大,根据楞次定律“增缩减扩”可知线圈有缩小的 趋势,故A 错误;
B. 根据楞次定律和右手螺旋定则可知,线圈中产生的感应电流方向为逆时针方向,故B 错误;
C. 通过线圈的磁通量变化量大小为
△Φ=△BS=B₀S
故C 错误;
D. 由法拉第电磁感应定律可知,线圈中的感应电动势大小为
故D 正确。 故选D。
8.BD
【详解】AB. 根据输电功率公式P=UI, 输电电流. 故 A 错误,B 正确;
CD. 输电损耗功率为P=I²R, 输送功率P 不变时,提高输电电压U, 由 可知输电电流I 减小,因此 P损减小,故C 错 误 ,D正确。
故选BD。
9.ACD
【详解】AB. 根据质量数守恒和电荷数守恒,方程式中X 为 2He,Y 为 2He, 故 A 正确,B 错误;
CD. 反应①、②均属于核聚变反应,反应后的产物更加稳定,比结合能更大,故Y的比结合能大于X 的 比结合能,故CD 正确。
故选ACD。
10.AC
【详解】A. 设加速电压为U, 粒子质量为m, 则根据动能定律
根据牛顿第二定律
又
联立解得
故A 正确;
B. 离子进入磁场的速度
根据牛顿第二定律
解得
又
r=d
联立解得
故B 错误;
C. 若离子的质量变为0.9m, 分析可知,离子在磁场中运动的半径减小,会打在Q 点左侧,故C 正确;
D. 若粒子源和加速器整体向右平移一小段距离,离子进入电场中不同的点,根据牛顿第二定律
因
E₁ri=E₀R
故离子仍能做匀速圆周运动,故D 错误。
故选AC。
11.(1)A
(2) 2:1 有效 (3)3
【详解】(1)本实验将油酸分子简化为球形、将油膜简化为单分子层,忽略次要因素构建理想化的物理模 型,该研究方法是理想模型法。
故选A。
(2)[1]由题意,接线柱数字是×100匝,原线圈接0和8,则原线圈匝数为n=8×100=800
副线圈接0和4,则副线圈匝数为n₂=4×100=400
则原副线圈的匝数比为r:n=800:400=2:1
[2]若该变压器可视为理想变压器,交流电压表显示的是输出电压的有效值。
(3)要得出“穿过线圈的磁通量增大时,感应电流的磁场与磁体原磁场方向相反”的结论,需要保留“磁通量 增大(插入线圈)”这一条件,改变原磁场方向做对比实验,实验1原磁场向下插入、实验3原磁场向上插 入,两个实验均满足“磁通量增大,感应磁场与原磁场反向”的规律;因此由实验序号1和3可得出结论:当 穿过线圈的磁通量增大时,感应电流的磁场与磁体的磁场方向相反。
12. (1)不需要
(2)成反比
(3)BC
【详解】(1)实验中,为找到体积与压强的关系,不需要测空气柱的横截面积,只需要测量气柱的长度即 可;
(2)多次改变封闭气体的体积,测量出不同体积时气体的压强,用电脑记录下来,并生成p-V 图像如图 乙所示,由图乙可猜测P 与V 可能成反比;
(3)由图像可知,在同一体积下,实验测得的压强比理想值偏小,则根据pV=CT 可知原因可能是环境温 度降低,也可能是注射器内气体向外泄漏,质量减小。故选BC。
13.
②
(3)W=Q-Q₂
【详解】(1)过程c→d 为等温变化,根据玻意耳定律,有
P.·2V₀=P₀V₀
解得
(2)过程d→a, 根据理想气体状态方程可得
解得
(3)过程b→c 和 d→a 为绝热过程,吸热
Q=0
热机完成一次循环内能不变,即
△U=0
根据热力学第一定律可得
W=Q₁-Q₂
14.(1)3m/s
(2)0.6m
(3)1C
【详解】(1)导体棒MN 在0~0.5s 内做初速度为零的匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可得 mgsinθ=ma
解得a=6m/s²
导体棒MN 刚进入磁场时的速度大小为v=at= 6×0.5m/s=3m/s
(2)由题意可知导体棒MN 进入磁场做匀速直线运动,磁感应强度保持B=1T 不变,根据受力平衡可得 mg sinθ=F
又E= BLv, ,F=BIL
联立解得导体棒MN 的长度为
(3)由(2)问可知电流为
从开始释放至运动到某一时刻的过程中金属棒MN 产生的热量Q=0.8J, 根 据Q=I²rt 解得所用时间为t=1s
则通过金属棒的电荷量为q=It=1C
15.
(2)x₀=d,L=nd(n=1,2,3…)
(3)θ≤30°,L=nπd csθ(n=1,2,3-)
【详解】(1)粒子在管道内做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,有
粒子恰好不与管壁碰撞,则有
解得
(2)画出电子的运动轨迹,如图所示
图 1
由图可知,要满足题意,必有
x₀=2R=d
L=nd(n=1,2,3…)
(3)将速度v 沿竖直方向和水平方向分解,电子在管道内螺旋转动,它可分解为沿轴线方向的匀速直线运 动和垂直轴线方向的匀速圆周运动;轴线方向有
L=vcsθ·t
垂直轴线方向有
因不能与管壁碰撞,则有
解得
θ≤30°
粒子的运动周期为
又
t=nT
联立解得
L=nπd csθ(n=1,2,3…)
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