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河南省名校联考2025-2026学年高二下学期期末考试物理试题(Word版附解析)
展开 这是一份河南省名校联考2025-2026学年高二下学期期末考试物理试题(Word版附解析),共11页。
解得A=0,Z=-1
则 Y 是电子。
故选C。
2.A
【详解】A. 温度是分子平均动能的标志,温度升高,分子的平均动能增大,速率大的分子所占的比例增大, 图线的峰值向速率大的一方移动,由图可知①状态对应的峰值速率较小,则①状态的温度比②状态的温度 低,故A 正确;
B. 温度升高,分子的平均动能增大,分子的平均速率增大,由于分子热运动的无规则性,并不是每一个氧 气分子的速率都增大,故B 错误;
C. 随着温度的升高,分子热运动加剧,分子的平均速率增大,速率大的分子所占比例增大,氧气分子中速 率小的分子所占的比例减小,故C 错误;
D. 图线与横坐标轴围成的面积表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比之和,其总和严格等于1,所
以①线与坐标轴围成面积等于②线与坐标轴围成面积,故D 错误。
故选A。
3.B
【详解】A. 由图知,a 光的偏折程度小于b 光 ,所以a 光的折射率小于b 光的折射率,则a 光的波长大于 b 光的波长,故A 错误;
BC. 由 知 ,b 光在玻璃砖中传播速度较小,时间较长,故B 正 确C 错误;
D. 由 知a 光的临界角较大,b 光的临界角较小,则当光束SA 绕圆心O 逆时针转动过程中,在光 屏 P 上最早消失的是b 光 ,D 错误。
故选B。
4.A
【详解】A. 金属板处于静电平衡状态,则金属板为等势体,其表面的电势是相等的, A 正确;
B. 因a 点电场线较b 点密集,可知a 点电场强度大于b 点电场强度,B 错误;
C. 沿电场线电势逐渐降低,可知a 点电势高于b 点,则负电荷在a 点的电势能小于在b 点的电势能,C 错 误;
D. 因 ab 之间的电场线为曲线,则正电荷在电场中a 点由静止释放后不可能沿着电场线运动到b 点 ,D 错
试卷第1页,共8页
误。
故选A。
5.D
【详解】A. 辐射出6种不同频率光子,说明原子被激发到了r=4 能级。电子碰撞激发时,电子动能至少需
要等于基态到n=4 能级的能量差。基态能量为E₁,n=4 能级能量为
能量差
电子束的动能至少为 , 故A 错误;
B. 光子频率与能量成正比,频率最高的光子对应能级差最大的跃迁,即4→ 1跃迁,其能量为, 故B 错误;
C. 光子激发原子时,光子能量必须严格等于能级差才能被吸收。基态到n=2 能级的能量差为
因此原子不能跃迁到n=2 能级,故C 错误;
D. 动能为 ·的电子,其动能大于基态到n=2 能级的能量差
但小于基态到n=3 能级的能量差
因此电子只能将原子激发到n=2 能级,原子从n=2 能级跃迁回基态时,原子只能辐射出一种光子,故D正 确。
故选D。
6.B
【详解】AB. 根据原副线圈电压与匝数的关系
所以原线圈回路
根据原副线圈电流与匝数的关系可
联立解得 故 A 错误,B 正确;
C. 由图乙得,电源的频率, 副线圈的频率不变,故C 错误;
D. 增大负载电阻R, 根据等效电路,等效电阻为
当外电阻为r=10R 时变压器的输出功率最大,此时外电阻大于等效电源内阻r, 根据电源输出功率特性可知, 增大负载电阻R 时输出功率变小,故D 错误。
故选B。
7.B
【详解】A. 质点从a 到 d 做匀减速直线运动,末速度为0,可以将其逆向等效为从d 点开始的初速度为零
的匀加速运动。设ab=bc=cd = x 则总位移ad=3x 匀加速位移公式为 初速度为0的匀加速直
线运动中,通过连续相等位移的时间之比为1:( √2-1):( √3- √2),对应回匀减速直线运动为 a :1 。a:bna=1:(√2-1):(√3-√2), 故A 错误;
B. 从a 到 c 所用的时间为 , 故B 正确;
C. 到 b 点时,位移为2x, 逆向运动到b 点的速度为v²=2a·2x 而原运动中a 点的速度v 满足v²=2a·3x 联立二式得 故 C 错误;
D. 到 c 点时,位移为x, 逆向运动到c 的速度v²=2a·x 结合v²=2a·3x 联立得 故选项D 错误。 故选B。
8.BD
【详解】ABD. 载流子电场力和洛伦兹力作用下处于平衡,设霍尔元件的长宽高分别为a 、b 、c, 有
I=nqvS=nqvbc
则
保持B 、I 不变,增大C 、D 面间距离时, UcD不变,保持B 、I 不变,增大上下面间距离时, UcD减小,n 由材料决定,故UCD 与材料有关,故A 错误,BD 正确;
C. 如载流子是空穴,由左手定则可知,空穴偏向C 侧,所C 点电势高,如载流子是电子,由左手定则可 知,空穴偏向C 侧,所C 点电势低,故C 错误。
故选BD。
9.BC
【详解】AB. 由光路图可知,折射角为 ,入射角为,根据折射定律可知 , 故A 错 误 ,B 正确;
CD. 设相邻屏障间距为L, 由几何关系有
增大屏障高度d, 减小,则α减小,可视角度θ减小,使防窥效果更好,故C 正 确 ,D 错误;
故选BC。
10.BD
【详解】A. 根据题意可知,逸出功为W₀=h 。,₀ 为极限频率,故A 错误;
B. U. 为遏止电压,由动能定理得E=eU.
故最大初动能为 E=eUe, 故 B 正确;
C. 由图可知当光电流为I₀ 时所加电压为正向电压,由动能定理得eU₀=Ekm-E
又Ek=eU.
可得到达阳极A 的光电子的最大动能为Ekm=e(U 。+U₀), 故 C 错误;
D. 由图可知形成的饱和光电流为I₀, 由 q=I₀△t=Ne
可得△t 内阴极K 上产生光电子的数量为
又P△t·η= Nhv
故照射到阴极K 的单色光的功率为 , 故D 正确。
故选BD。
11. (1)3.20##3.19
(2)9.00 (3)D
【详解】(1)由图乙可知,弹簧测力计B 的示数为3.20N。
(2)图丙中每一小格边长代表1.50N 。 由题图所示,F 水平分量Fx=3×1.50N=4.50N, 方向向左;竖直
分量Fy=2×1.50N=3.00N, 方向向上。
F₂ 水平分量F2x=3×1.50N=4.50N, 方向向右;竖直分量F2y=4×1.50N=6.00N, 方向向上。
故合力F 的水平分量F=-4.50N+4.50N=0, 竖直分量F,=3.00N+6.00N=9.00N, 方向向上。
因此合力大小F=9.00N, 方向竖直向上。
(3)根据题意, F 方向不变, F 、F₂ 合力不变,画出结点O 的受力分析图,如图所示:
由矢量三角形可知,当B 的拉力方向与A 的拉力方向垂直时,B 的拉力最小。α₂从0缓慢增加到90的过
程中,α+ a₂ 从 α增加到α₁+90°,因此B 的示数,即F₂ 先变小后变大。
故选D。
12.(1)B
(2)AC
(3)橡胶管内气体的体积
(4)取橡胶管内和注射器内的气体作为研究对象,想办法测出橡胶管内的气体体积
(5)D
【详解】(1)在探究等温情况下一定质量的气体压强与体积的关系实验中,压强传感器测量的是一定体积 时对应的压强值,不需要调零,故选B;
(2) A. 为保证注射器内封闭气体的温度不发生明显变化,应保证环境温度不变,故A 正确;
B. 若实验过程中用手握紧注射器推拉活塞,则气体温度将升高,故B 错误;
C. 实验过程中应缓慢地推动活塞,使气体温度始终与环境温度相同,故C 正确;
D. 在活塞与注射器壁间涂适量的润滑油作用是为了保证不漏气,不能保证温度不变,故D 错误。 故选AC。
(3)设橡胶管中的气体体积为V, 则有p(V+V₀)=CT
整理得
可知1图像的纵轴截距大小 V代表的物理含义是橡胶管中的气体体积。
(4)由上述分析可知,若要使做出的 图线是一条过原点的直线,则取橡胶管内和注射器内的气体作 为研究对象,想办法测出橡胶管内的气体体积。
(5)根据p(V+V₀)=CT
可得
则随体积V的减小,即随的增加,图像的斜率变小,则图像向下弯曲。 故选D。
13. (1) √3
(2)1×10⁻⁸s
【详解】(1)光路图如图所示
由MO//AC, 有θ₁=90°-∠A=60° O是斜边AB的中点,则OC=OA=OB 有∠BOC= 2∠A=60°
得θ₂=30°
解得n = √3
(2)∠A=30°
而∠B=∠BOC=60°
得△BOC为等边三角形 OC=BC=√3m
光在介质中传播的速度
光从0传播到C 的时间
试卷第6页,共8页
解得t=1×10-⁸s
14. (1)16.4
(2)75
(3) 偏低 2.5
【详解】(1)[1]由图像或表中数据可知, x 随T均匀减小,斜率大小为 · 故x 与T 满足x=75-0.2T, 其中x 单位为cm 、T 单位为K
20 ℃对应T=293K
代入得x=75-0.2×293=16.4cm
(2)[2]水银柱平衡时,泡内气体压强P 与大气压强P 满足p+pgx=P
若用cmHg 作压强单位,则p=P-x
玻璃泡A内气体体积不变,由查理定律有量
所以P=P- x= kT
图像中当T=0K
时,直线外推得x=75cm 此时p= 0
故P=75cmHg
(3)[3][4]晴天大气压强变为P=75.5cmHg
同一实际温度下泡内气体压强kT 不变,水银柱高度应满足x'=P-kT=x+0.5cm, 即水银柱高度比原刻度 对应高度大。
由x=75-0.2T
可知,水银柱高度越大,刻度读数对应温度越低,故晴天测量温度偏低;水银柱高度每增大0.2cm, 读数
温度降低1℃,所以温差绝对值为
15.(1)6m/s;(2)2m/s
【详解】(1)若始终固定住C, 自由释放A, 当 A的运动速度大小为v 时 ,P 切割磁感线产生的感应电动势
E=BLv, 感应电流为 , 则P 受到的安培力为
向下做加速运动,由牛顿第二定律得,
2mg- Fr=2ma P向左做加速度大小相等的加速运动,
可得
由此可知,A向 下( P 向左)做加速度减小的加速运动,直至以最大速度做匀速运动,则此时
得A 的最大速度
Vnax =6m/s
(2)经分析知当Q 所受的摩擦力的方向水平向左且为最大静摩擦力时,所对应的A 的速度最小,此时安培 力也最小。设安培力的最小值为Fmin,Q 所受的最大静摩擦力f=μmg, 对 Q 由平衡条件可得
Fmin+f=mg
解得Fmin=4N, 又 由 得对应的最小速度Vmin=2m/s, 即 当A 速度至少为2m/s 时释放C,C 才不下落。
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