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      江西省九江市六校2025-2026学年高二下学期期末考试物理试卷

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      这是一份江西省九江市六校2025-2026学年高二下学期期末考试物理试卷,共8页。试卷主要包含了2 103等内容,欢迎下载使用。
      单选题
      下列说法正确的是()
      图甲中,布朗运动反映了布朗颗粒的分子在做无规则热运动 B.图乙中,温度越高,分子的热运动越剧烈 C.图丙中,水黾能停在水面是因为水黾自身的重力较小 D.图丁中,石墨的微观结构中,碳原子的排列不具有周期性
      如图为旋转磁极式发电机的结构简图,线圈 abcd 固定不动,磁体绕线圈的中心轴 OO'旋转。图示位置,磁体和线圈平面平行,下列说法正确的是()
      图示位置,线圈的磁通量最大 B.图示位置,磁通量的变化率最小 C.若磁体匀速旋转,线圈中会产生恒定电流 D.图示位置,线圈中电流方向为 dcba
      分子间作用力 F 与分子间距r 的关系如图所示,规定无穷远时分子势能为零,若一个分子固定于原点O ,另一个分子从远处(大于10r0 )向O 点靠近,下列说法正确的是()
      由远处至r0 ,分子间的作用力表现为斥力
      由远处至r0 ,分子间的作用力一直增大
      由远处至r0 ,分子间的作用力一直做正功
      由远处至r0 ,分子势能一直增大
      磁吸式无线充电手表的原理(视为理想变压器)如图甲所示,磁吸底座线圈ab 间通入图乙所示的正弦交流电后,手表内置线圈整流电路输入电压为5V ,整流后对手表内的电池进行充电。则底座线圈和手表内置线圈中电流之比、匝数之比分别为( )
      1∶44 44∶1B.1∶22 22∶1
      C.44∶1 1∶44D.22∶1 1∶22
      某科技小组用同一单色光分别照射金属Cs、 Na 和Ca ,得到遏止电压Uc 与金属截止频率νc 之间的关系图像如图所示。已知普朗克常量为h ,元电荷为e ,图线在纵轴上的截距为b ,则该单色光的频率ν 为( )
      bh
      e
      be
      h
      e
      bh
      h
      be
      如图为某款电磁弹射装置的结构简图,一水平部分长为 L  15cm 、质量为1103 kg 的“U”形金属弹射架
      倒插入电解质溶液中,两侧竖直部分插入的深度h 均为2.5cm ,空间存在垂直于弹射架所在平面、磁感应强度大小为0.08T 的匀强磁场。若在弹射架中通入恒定电流,弹射架弹射到最大高度时,两侧下端离液面高均
      为10cm,重力加速度大小取10m/s2 ,不计弹射架受到的浮力和空气阻力,则弹射架中恒定电流为()
      A.2.17AB.3.17AC.4.17AD.5.17A
      如图,空间中存在范围足够大,磁感应强度大小为 B ,方向垂直纸面向里的匀强磁场, MN 为足够长的离子接收板,到MN 垂直距离为h 的O 点有一离子源,连续不断地向平面内各方向均匀放出质量为m 、带电
      荷量为q 的粒子,粒子速率均为 hqB ,则接收板接收到离子的区域长度为()
      m
      B. 3h
      A. h
      C. 2hD. 
      3 1h
      多选题
      一定质量的理想气体从状态Q 等温膨胀至状态 R ,再绝热收缩至状态S ,其 p V 图像如图所示,下列说法正确的是( )
      Q  R 过程中,气体内能增加
      Q  R 过程中,气体对外做功
      R  S 过程中,气体内能增加
      R  S 过程中,气体温度降低
      如图为质谱仪的结构简图,其中 A 为粒子加速器;B 为速度选择器(磁场与电场正交),磁感应强度大小为 B1 ,电场强度大小为 E ;C 为偏转分离器,磁感应强度大小为 B2 。一带电粒子加速后,恰能沿虚线通过速度选择器,进入分离器后做半径为 R 的匀速圆周运动。不计粒子重力,下列说法正确的是( )
      该粒子带负电
      E
      B
      该粒子进入 C 中的速度大小为
      1
      ER
      B B
      该粒子的比荷为
      1 2
      仅增大 B2 ,该粒子在 C 中运动的周期减小
      图甲为电磁俘能器结构示意图,每对永磁铁间有水平方向的磁场,线圈竖直固定在减震装置上(可认为线圈不动),汽车振动时,两对永磁铁可随发动机一起上下振动,利用电磁感应发电实现能量回收。此结构可以简化为图乙所示模型:边长为 L 的n 匝正方形金属线圈处在两匀强磁场中,两磁场的磁感应强度大小均为 B ,线圈平面与磁场垂直,线圈的总电阻为 R ,图示时刻永磁体正向上运动,速度大小为v ,两磁场的分界线MN 恰好和线圈的对称轴重合,下列说法正确的是()
      图示时刻,线圈中的电流沿逆时针方向
      图示时刻,线圈受到的安培力方向向下 C.图示时刻,线圈中受到的安培力大小为
      2n2B2L2v R
      nBL2
      D.从图示时刻到线圈全部进入下面磁场的过程中,通过线圈截面的电荷量为
      R
      实验题
      某实验小组的同学做“探究影响感应电流方向的因素”的实验,实验步骤如下:
      按照图甲所示的电路连接仪器,开关 S 断开时,观察到灵敏电流计的指针停在刻度盘的正中央位置;闭合开关 S,观察到灵敏电流计指针向左偏;若将电源的正负极对调后,再接入电路,闭合开关 S,观察到灵敏电流计指针向右偏;进行这步操作的目的是:判断电流从不同接线柱流入时,对灵敏电流计指针偏转
      的影响。
      若将图乙中的条形磁铁( N 极朝下)迅速插入线圈A ,观察到灵敏电流计的指针(选填“向左”或“向右”)偏转,说明线圈A 中的感应电流的磁场方向(选填“向上”或“向下”)。 12.请完成以下实验内容。
      在“油膜法估测油酸分子的大小”实验中,使用的油酸酒精溶液每1104 mL 中溶液含有 2mL 油酸,用滴管测得每 50 滴这种油酸酒精溶液的总体积为 1mL,将一滴这种溶液滴在浅盘中的水面上,在玻璃板上描出油膜的边界线,再把玻璃板放在画有边长为 1cm 的正方形小格的纸上,如图甲所示,油膜占有的正方形小格约有 62 个,则油膜占有的面积约为S  m2 ,油酸分子的直径d  m (结果均保留 2 位有效数字);若油酸在水面未完全散开时就描线了,测得油酸分子直径会(选填“偏小”“偏大”或“不变”)。
      用图乙所示装置“探究气体等温变化的规律”,在本实验操作的过程中,需要保持不变的量是气体的质量和;实验装置用铁架台固定,而不是用手握住玻璃管(或注射器),并且在实验中要缓慢推动活塞,这些要求的目的是。
      解答题
      某款温度报警器的结构简图如图所示,竖直放置且导热良好的圆柱形容器内用横截面积S  100cm2 、质量m  1kg 的活塞(厚度不计)密封一定质量的理想气体。初始时,环境温度T1  300K 、活塞与容器底的
      距离h  30cm ,当环境温度升高到T2 时,活塞缓慢上升d  3cm 恰好到达容器内的卡口处,触发报警器。已
      0
      知该过程中,气体内能增加了ΔU  120J ,大气压强 p  0.99 105 Pa ,重力加速度 g 大小取10m / s2 ,不计一切摩擦,求:
      触发报警器的温度T2 ;
      该过程中,容器内气体从环境中吸收的热量Q 。
      如图为某电磁缓冲装置的结构简图,足够长、间距为 L 的平行金属导轨 ABC−A1B1C1 固定在水平面上,导轨左端与阻值为 R 的定值电阻连接,导轨 BC 、 B1C1 粗糙,其余部分光滑, AA1 右侧存在竖直向下、磁感应强度大小为 B0 的匀强磁场。一质量为m 的金属棒以一定初速度v0 水平向右运动且始终和导轨垂直,从 AA1
      进入磁场,最终恰好停在CC1 处。已知金属棒接入导轨的阻值为 R ,与粗糙导轨间的动摩擦因数为μ, AA1
      与 BB1 、 BB1 与CC1 的间距均为d 。导轨电阻不计,重力加速度大小为 g ,求:
      金属棒在 BB1 、C1C 区间运动过程中,流经电阻 R 的电荷量q ;
      整个过程中,定值电阻 R 产生的热量Q ;
      金属棒经过 BB1 的速度vB 的大小。
      在科学研究中经常用电场和磁场来控制带电粒子的运动轨迹。如图,在平面直角坐标系 xOy 的第一象
      限内的0  x  d 、0  y  d 的正方形区域内存在电场强度大小可调节、方向沿 y 轴负方向的匀强电场,x>d区域内有垂直纸面向外、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场。一足够大光屏 PQ(厚度不计)平行于 y 轴放置, Q 点的坐标为d , d  ,一电子从 O 点以大小为v0 的初速度沿 x 轴正方向射入,经电场、磁场偏转后,打到光屏 PQ 上。已知电子的质量为 m、电荷量为e ,不计电子的重力,求:
      ( d
      调节电场强度的大小,使电子经电场偏转后,从坐标为 d , 2 ) 的 S 点射入磁场,则此时电场强度 E 的大小
      为多少?
      接第(1)问,电子在磁场中做圆周运动的圆心到 PQ 的距离 L;
      调节电场强度的大小,使电子在磁场中做圆周运动的半径最大,则半径的最大值rm 为多少?
      参考答案
      11.(1)方向
      (2)向左向上
      题号
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      10
      答案
      B
      D
      C
      A
      B
      C
      D
      BC
      BD
      AD
      12.(1)
      6.2 103
      6.51010偏大
      (2)温度保持气体温度不变,满足实验的等温条件
      13.(1)330K (2)150J
      【详解】(1)活塞缓慢上升,气体的压强不变,根据盖-吕萨克定律有 hS  h  d  S
      T1T2
      解得T2  330K
      (2)初始时,根据平衡条件有 pAS  p0 S  mg
      外界对气体做功W   pA Sd
      根据热力学第一定律有ΔU  Q  W
      联立解得Q  150J
      14.(1) B0 Ld
      2R
      1 mv2  1 μmgd
      402
      B2L2d
      v0  0
      2mR
      【详解】(1)金属棒在 BB 、C C 区间运动过程中,根据法拉第电磁感应定律 E  
      11t
      由闭合电路的欧姆定律 I  E
      2R
      又  B0 Ld
      q  It
      解得q  B0 Ld
      2R
      在整个过程中,根据能量守恒有 1 mv2  μmgd  Q
      20总
      又Q  1 Q
      2 总
      解得Q  1 mv2  1 μmgd
      402
      金属棒在 AA1 、 B1B 区间运动过程中动生感应电动势为
      E  B0 Lv
      由闭合电路的欧姆定律 I  E
      2R
      根据动量定理, B0 ILt  mv
      B L v
      2 2
       0 Δt  mΔv , d   vΔt
      2R
      B2L2d
      左右两边累计求和,可得 0  mvB  mv0
      2R
      B2L2d
      解得vB  v0  0
      2mR
      mv2
      15.(1) E  0
      ed
      L  mv0
      eB
      rm 
      5mv0
      eB
      【详解】(1)电子在电场中做类平抛运动,沿 x 轴方向,有d  v0t1
      沿 y 轴方向,有 1 d  1 at 2
      22 1
      电子不考虑重力,根据牛顿第二定律有eE  ma
      mv2
      解得 E  0
      ed
      电子从 S 点射入磁场时 d  vr t
      22 1
      v2  v2
      0y
      电子进入磁场时的速度v1 
      解得v1  2v0
      设速度方向与竖直方向夹角为θ,则tanθ v0  1
      vy
      v2
      电子进入磁场后做匀速圆周运动, ev B  m 1
      1r
      电子进入磁场后做圆周运动的圆心到 PQ 的距离为 L  rcsθ
      解得 L  mv0
      eB
      当电子在磁场中有最大运动半径时,进入磁场的速度最大,则此时电子从 Q 点进入磁场,沿 y 轴方向,
      d  vym t
      2 1
      沿 x 轴方向, d  v0t1
      v2  v2
      0ym
      进入磁场的最大速度vm 
      解得vm  5v0
      v2
      由ev B  m m
      m
      解得rm 
      rm
      5mv0
      eB

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