河北省承德市部分重点高中2025-2026学年高二下学期7月期末考试试卷 物理(含解析)
展开 这是一份河北省承德市部分重点高中2025-2026学年高二下学期7月期末考试试卷 物理(含解析),共3页。试卷主要包含了单选题,多选题,实验题,计算题等内容,欢迎下载使用。
一、单选题
1.电磁波在生产、生活中有广泛应用。下列关于电磁波的说法正确的是( )
A.电磁波只能在真空中传播
B.微波炉是利用红外线的热效应加热食物的
C.X射线可以用于诊断病情
D.可见光比无线电波更容易发生明显的衍射
2.原子核的比结合能曲线如图所示,下列判断中正确的是( )
A.比结合能越大,原子核越稳定
B.核的比结合能比小
C.两个核结合成核时吸收能量
D.核的结合能比核的大
3.如图所示为玻尔原子模型理论下的氢原子能级图,已知可见光的光子能量在到之间,金属钾的逸出功为,则下列说法正确的是( )
A.处于能级的氢原子可以吸收红外线并发生电离
B.氢原子从高能级向低能级跃迁时可能辐射出射线
C.一群氢原子从能级向低能级跃迁时,有4种频率的光子能使钾发生光电效应
D.一个氢原子从能级向低能级跃迁过程中可能辐射出2种频率的可见光
4.一个足球的容积是。用打气筒给这个足球打气,每打一次都把体积为、压强与大气压相同、温度与环境温度相同的气体打进足球内。如果在打气前足球就已经是球形并且里面的压强与大气压相同,不考虑足球容积变化和气体的温度变化,则打了10次后足球内部空气的压强是大气压的多少倍( )
A.1.2B.1.5C.2D.2.4
5.如图是法拉第圆盘发电机的示意图:铜质圆盘安装在水平铜轴上,圆盘位于两磁极之间,匀强磁场磁感线垂直圆盘平面向右,磁感应强度大小为B。两铜片C、D分别与转动轴和圆盘的边缘接触。不计圆盘电阻,从左往右看,铜盘以角速度沿顺时针方向匀速转动,则( )
A.流过电阻R的电流方向为从C经R到D
B.若仅圆盘转动的角速度减半,则圆盘转动一圈电阻R的焦耳热也要减半
C.若仅将磁感应强度加倍,则圆盘转动一圈电阻R的焦耳热也要加倍
D.若仅将接触边缘D点的电刷向圆盘中心移动,则电阻R两端的电压不变
6.某新能源汽车在辅助驾驶系统测试时,感应到前方有障碍物立刻制动做匀减速直线运动。减速后某时刻开始计时,第内汽车的位移大小是,第内汽车的位移大小是。下列说法正确的是( )
A.第末汽车刚好减速到零
B.汽车刹车时的加速度大小为
C.时汽车的速度大小为
D.在第内汽车的位移大小为
7.如图所示,光滑绝缘的水平面上存在磁感应强度大小分别为B、2B的1、2两个竖直向下的宽度均为d的匀强磁场区域,两磁场的间距地为d。一质量为m、电阻为R、边长为d的正方形金属线圈(dc边与磁场边界平行)以某一初速度从磁场1的左边界垂直进入磁场,结果线圈恰好能穿过磁场2。下列说法正确的是( )
A.线圈穿过磁场1、2过程中的动量变化量相等
B.边刚进入磁场1时线圈的速度大小为
C.边刚离开磁场1时线圈的速度大小为
D.线圈在穿越磁场1、2的过程中产生的焦耳热之比为
二、多选题
8.关于分子动理论,下列说法正确的是( )
A.图甲中悬浮在液体中的微粒越大,越容易观察到布朗运动
B.图乙为大量气体分子热运动的速率分布图,曲线②比曲线①对应的温度高
C.图丙中,显微镜下看到的三颗微粒运动位置的连线是它们做布朗运动的轨迹
D.图丁为分子力或分子势能随分子间距离变化的图线,其中①表示分子力曲线
9.如图,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,已知在此过程中气体吸收的热量为,则下列说法正确的是( )
A.状态B与状态A的温度之比为
B.状态B与状态A的温度之比为
C.从A到B,气体内能增加
D.从A到B,气体内能增加7J
10.如图所示,内壁光滑的半圆槽M静置在水平地面上,可视为质点、质量为m的小球静止在半圆槽的最低点,现对小球施加一个始终沿半圆槽M切线方向的外力F,使小球缓慢运动到半圆槽M的最右端,不计空气阻力,半圆槽M始终保持静止,重力加速度为g,小球从最低点到最右端的过程中,下列说法正确的是( )
A.半圆槽M对小球的支持力先增大后减小
B.外力F先增大后减小
C.水平地面对半圆槽M的最大摩擦力为
D.水平地面对半圆槽M的支持力逐渐减小
三、实验题
11.某同学用图甲所示的装置测量某弹簧的劲度系数,弹簧悬点与标尺零刻度线对齐,他先读出不挂钩码时弹簧下端指针所指的标尺刻度,然后在弹簧下端挂钩码,并逐渐增加钩码个数,读出每次对应的指针所指的标尺刻度,利用所得数据作出弹簧长度L和钩码个数n的关系图线如图丙所示。实验所用的每个钩码质量均相同。
(1)当弹簧下端挂上一个钩码时,指针指在图乙所示位置,此时弹簧的长度为__________。
(2)已知每个钩码的质量均为m,重力加速度为g,则弹簧的自然长度为__________,劲度系数为__________。(均选用m、a、b、g表示)
(3)实验过程中发现某类弹簧自身重力不可忽略,且劲度系数较小,若把此类弹簧放在铁架台上竖直悬挂时,弹簧呈现的形态如下图中的__________(填“A”或“B”)。
12.实验小组利用热敏电阻的阻值随温度变化的特性,制作报警装置。
(1)先用多用电表粗略测量常温下该热敏电阻的阻值,用多用电表电阻挡选“×10”倍率,测量时,指针偏转角度太小,则应将倍率更换至__________(填“”或“”)挡,换挡后__________(填“需要”或“不需要”)再进行欧姆调零,正确操作后多用电表指针如图甲所示,读出常温下该热敏电阻的阻值为__________。
(2)再利用图乙所示的测量电路对热敏电阻特性进行探究,为滑动变阻器,R为电阻箱,热敏电阻处在温控室中。
①实验前,开关、先断开,将滑动变阻器的滑片移到__________________(填“a”或“b”)端;实验时,记录温控室的温度,将打到1,闭合,调节滑动变阻器的滑片P,使电流表的示数为;然后保持滑动变阻器的滑片P位置不变,再将打到2,调节电阻箱R,使电流表的示数为__________________,记录此时电阻箱的示数,即为热敏电阻的阻值;
②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下对应的电阻值,作出图像,如图丙所示,由图像可知,该热敏电阻的阻值随温度的降低而__________________(填“增大”或“减小”)。
(3)利用该热敏电阻设计温控报警器,其电路原理如图丁所示,恒压电源两端的电压恒为,报警系统接在之间,当之间的输出电压低于时,便触发报警器报警,若要求开始报警时环境温度为,则图中电阻箱R的阻值应为____________________;测试发现温度达到时报警器才开始报警,则应__________(填“调小”或“调大”)电阻箱R的阻值。
四、计算题
13.分析含理想变压器的电路时,经常采用等效电阻的方法。
(1)可将图甲所示电路等效为图乙所示电路。已知与原线圈串联的电阻为r,负载为R,原、副线圈匝数之比为k,推导等效电阻的表达式。
(2)利用上述结论分析下列问题:
如图丙所示为一含有理想变压器的电路,变压器原、副线圈的匝数之比为,其中定值电阻,a、b之间接输出电压有效值恒定的正弦交变电源。当电阻箱接入电路的阻值为时,其消耗的电功率为。若将电阻箱接入电路的阻值调节到,则其消耗的电功率为多少?
14.如图,竖直放置的封闭玻璃管由管径不同、长度均为的A、B两段细管组成,A管的内径是B管的2倍,B管在上方。管内空气被一段水银柱隔开。水银柱在两管中的长度均为。现将玻璃管倒置使A管在上方,平衡后,A管内的空气柱长度改变。
(1)求B管在上方时,玻璃管内两部分气体的压强(气体温度保持不变,以为压强单位);
(2)A管在上方时,使用充气机缓慢向B中充气,直到水银柱在两管中的长度均为时停止充气,求B中充入的气体质量与B中原有气体质量之比(气体温度保持不变)。
15.如图所示,固定于绝缘水平面上的导轨是由倾角为的倾斜金属导轨和水平足够长的金属导轨共同组成,导轨间距为L,倾斜导轨底部G、H用绝缘材料(绝缘材料大小忽略不计)与水平导轨相接,导轨左端间接有一电容为C的电容器(开始不带电且始终未被击穿)。倾斜导轨间有方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B;水平导轨间有方向竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小也为B。质量为m、电阻不计的导体棒1从倾斜导轨上某处由静止释放,质量为、阻值为R的导体棒2静止在水平导轨上,导轨电阻均不计,不计任何摩擦阻力,重力加速度为g,两导体棒始终与导轨垂直且接触良好。
(1)求导体棒1由静止释放后在倾斜导轨上运动的加速度大小;
(2)导体棒1由静止释放后在倾斜导轨上运动距离为x时,求电容器所积累的电荷量;
(3)若导体棒1滑到倾斜导轨底端时的速度大小为,要使导体棒1、2不相碰,求导体棒2静止在水平导轨上的位置至少距离倾斜导轨底端多远。
参考答案
1.答案:C
解析:A.电磁波不仅能在真空中传播,也可以在空气、水等介质中传播,故A错误;
B.微波炉利用的微波属于无线电波,故B错误;
C.X射线具有较强的穿透能力,在医学上常用来透视人体,诊断病情,故C正确;
D.波长越长越容易发生明显衍射,无线电波波长比可见光长得多,故无线电波更容易发生衍射,故D错误。故选C。
2.答案:A
解析:A.原子核比结合能越大,核子的平均质量越小,原子核越稳定,故A正确;
B.根据图示可知,核的比结合能比大,故B错误;
C.由图可知核的比结合能约为核的比结合能约为1MeV,故两个核结合成核时释放能量,故C错误;
D.核子数越大,结合能越大,所以核的结合能比核的小,故D错误。
故选A。
3.答案:C
解析:A.氢原子在能级时需要至少吸收3.40eV的光子能量才能电离,红外线的光子能量小于1.62eV,不能使处于能级的氢原子电离,故A错误;
B.射线为重核衰变或裂变时才会放出,氢原子跃迁无法辐射射线,故B错误;
C.这群氢原子跃迁时,能级差大于2.25eV的跃迁有四种可能性。则有4种频率的光子能使钾发生光电效应,故C正确;
D.氢原子从能级向能级跃迁辐射光子的能量
在可见光的光子能量范围内,同理,氢原子从能级向能级跃迁辐射光子的能量也在可见光的光子能量范围内,所以大量氢原子从能级向低能级跃迁过程中可能辐射出2种频率的可见光,而现在是一个氢原子从能级向低能级跃迁过程,故只可能辐射出1种频率的可见光,故D错误。
故选C。
4.答案:B
解析:设大气压强为,打气过程可等效为将原体积为,压强与大气压强相同的气体等温压缩至。根据玻意耳定律有解得故B正确。
5.答案:B
解析:A.由右手定则可判断,圆盘内部感应电动势方向从轴心指向边缘,故轴心C为负极,边缘D为正极,外电路电流从D经R流向C,故A错误;
B.圆盘转动一圈电阻R的焦耳热
若圆盘转动的角速度变为原来的一半,则电阻上的焦耳热变为原来的一半,故B正确;
C.若仅将磁感应强度加倍,根据可知圆盘转动一圈电阻R的焦耳热变为原来的4倍,故C错误;
D.若仅将接触边缘D点的电刷向圆盘中心移动,圆盘切割磁感线的有效长度r减小,根据可知电源电动势减小,因不计圆盘电阻,可知电阻R两端的电压即为电源电动势,故R两端的电压减小,故D错误。故选B。
6.答案:D
解析:A.将汽车刹车的逆过程看做是初速度为零的匀加速运动,若第3s末恰好停止,根据初速度为零的匀加速运动相等时间的位移之比为,可知第1s内的位移应为,由此可知汽车在第3s末没有减速到零,A错误;
B.设刹车时加速度大小为a,根据可知第1s内位移第3s内位移为前3s位移减去前2s位移,
联立两式解得,B错误;
C.时,速度C错误;
D.第2s内位移为前2s位移减前ls位移,,D正确。
故选D。
7.答案:D
解析:A.线圈在磁场中的运动为先减速进入磁场,再减速出磁场,然后又减速进磁场,减速出磁场,设线圈在进入磁场或穿出磁场的过程中,速度变化量大小为,由动量定理有根据闭合电路欧姆定律得
再由法拉第电磁感应定律有
因为每次进入磁场或穿出磁场时线圈中磁通量变化量
联立可解得,表明线圈在每次进入或穿出磁场的过程中速度的变化量相等,但由于磁场1、2的磁感应强度不同,所以线圈经过磁场,1、2过程中的动量变化量不相等,故A错误;
B.从cd边刚进入磁场1到ab边刚要离开磁场2过程中,由动量定理有由于
解得,故B错误;
C.从cd边刚进入磁场1到cd边离开磁场1过程中,由动量定理有由于解得cd边离开磁场1时的速度大小为,故C错误;
D.线圈在穿越磁场1的过程中,由能量守恒得
线圈在穿越磁场1的过程中由动量定理得
联立解得
同理线圈在穿越磁场2的过程中,由能量守恒得
联立解得
线圈在穿越磁场1、2的过程中产生的焦耳热之比为9:16,故D正确。
故选D。
8.答案:BD
解析:A.图甲中悬浮在液体中的微粒越小,布朗运动越剧烈,越容易观察到布朗运动,故A错误;
B.温度越高,分子热运动越剧烈,速率较大的分子数目占总分子数的比例越大,可知曲线②对应的温度较高,故B正确;
C.图丙中,显微镜下看到的三颗微粒运动位置的连线不是它们做布朗运动的轨迹,故C错误;
D.当分子间距等于时,分子间作用力为零,而此时分子势能最小,所以①表示分子间作用力随分子间距离r的变化关系图线,②表示分子势能随分子间距离r的变化关系图线,故D正确。
故选BD。
9.答案:BC
解析:AB.由理想气体状态方程得,则状态B与状态A的温度之比为,解得,故A错误,B正确;
CD.图像与横轴围成的面积表示气体对外做的功,则由图可知,气体吸收的热量为4.5J,由热力学第一定律得,故C正确,D错误。
故选BC。
10.答案:CD
解析:AB.对小球受力分析如图所示
设弹力N与竖直方向夹角为,根据平衡条件可得解得
小球从最低点到最右端的过程中,由0逐渐增大到,则可知半圆槽M对小球的支持力逐渐减小,外力F逐渐增大,故AB错误;
C.选整体为研究对象,可知水平地面对半圆槽M的摩擦力与外力F的水平分力平衡,即则当时水平地面对半圆槽M的最大摩擦力为,故C正确;
D.水平地面对半圆槽M的支持力又联立可得可知由0逐渐增大到过程中逐渐减小,则水平地面对半圆槽M的支持力逐渐减小,故D正确。
故选CD。
11.答案:(1)15.03/15.02/15.04/15.01
(2)b;
(3)B
解析:(1)根据图像,刻度尺的最小分度值为0.1cm,所以可读取出数据为15.03cm。
(2)设弹簧的原长为,劲度系数为k,当挂上n个钧码并稳定时,满足可变形为
结合图像可得到截距为
斜率为
所以
(3)若考虑到弹簧本身的重力,弹簧上部分受到的拉力较大,形变会更明显,比下部分的弹簧要稀疏些。故选B。
12.答案:(1);需要;1900
(2)b;;增大
(3)1000;调大
解析:(1)若测量电阻时指针偏转角度很小,指针所指的数字是大数字,说明测得的电阻值过大,所以应将量程调整到“”。每一次调整测电阻时的档位后,都应该先进行欧姆调零,再进行测量。
根据图像可知指针所指数据为“19”,此时的档位为“”,所以电阻大小为。
(2)实验开始前,应该调节滑动变阻器使电路中的总电阻最大,所以滑片调节到b端。
电流表前后两次的示数保持一致,可以保证电路前后两次等效,所以调整电阻箱,使电流表的示数也为。
从图像可以看出,该热敏电阻的阻值随温度的降低而增大。
(3)根据图像可知,当环境温度为时,电阻
根据电路串并联关系,有
解得接入的电阻箱阻值应为
测试发现温度达到时报警器才开始报警,此时的热敏电阻阻值更小,说明电阻R偏小,所以应调大电阻箱的阻值,使其在要求温度下报警。
13.答案:(1)
(2)
解析:(1)设副线圈两端电压为,流过副线圈的电流为,则有
设原线圈电流和两端电压分别为,根据理想变压器电压比等于匝数比得根据理想变压器电流与匝数关系得联立可得
(2)设a、b间正弦交变电压的有效值为U,当电阻箱时,副线圈等效电阻其消耗的电功率
当电阻箱接入电路的阻值调节到时,副线圈等效电阻,其消耗的电功率解得
14.答案:(1);
(2)4
解析:(1)设B管在上方时上部分气体压强为,此时下方气体压强为,则此时有倒置后A管气体压强变小,即空气柱长度增加管中水银柱减小管的内径是B管的2倍,则可知B管水银柱增加8cm,空气柱减小8cm;设此时两管内气体的压强分别为所以有倒置前后温度不变,根据玻意耳定律对A管有
对B管有
其中
联立以上各式解得
(2)A管在上方时,充气前
充气后当水银柱在两管中的长度均为12cm时,则根据玻意耳定律对A管有
解得A管气体的压强
则此时B管气体的压强
即充气前后B管气体压强相等,气体长度由增大为
则B中充入的气体质量与B中原有气体质量之比
解得
15.答案:(1)
(2)
(3)
解析:(1)导体棒1在运动过程中受力示意图如图所示
由牛顿第二定律可得
导体棒1做切割磁感线运动,产生电动势
电容器具有的电荷量
解得导体棒1运动的加速度
(2)导体棒1做匀加速直线运动,由静止释放后在倾斜导轨上运动距离为x时,速度导体棒1的电动势与电容器两端电压相等,即
电容器所积累的电荷量
联立解得
(3)导体棒1进入水平轨道后和导体棒2组成的系统动量守恒,由动量守恒定律得
解得最终的速度
设导体棒1、2刚好达到相同速度的过程中的某时刻,1、2的速度差为,则此时回路中产生的感应电动势此时回路中的感应电流
此时导体棒1、2所受安培力
对导体棒2根据动量定理有
对导体棒1、2刚好达到相同速度的过程求和,则有
即
解得最小距离
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