安徽蚌埠北大培文等多校2025-2026学年高二下学期6月阶段检测物理试卷(含答案)_第1页
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文档简介

第=page11页,共=sectionpages11页安徽蚌埠北大培文等多校2025-2026学年高二下学期6月阶段检测物理试卷一、单选题:本大题共8小题,共32分。1.关于电磁场与电磁波,下列说法正确的是(

)A.麦克斯韦通过实验证实了电磁波的存在

B.电磁波和声波一样,传播都需要介质

C.变化的磁场一定产生变化的电场

D.电磁波在真空中的传播速度与其频率无关,均约为3×12.2025年3月9日,我国科研人员成功研制碳14核电池“烛龙一号”,可为脑机接口、心脏起搏器等长久供电。碳14的半衰期长达5730年,其衰变方程为614C→714N+X。已知614C、714NA.碳14发生的是α衰变

B.614C的结合能大于714N的结合能

C.此衰变释放的能量为12(m03.如图1所示,一个鱼漂静止漂浮在水面上,此时水面恰好与鱼漂上的刻度O齐平(O为鱼漂的平衡位置)。现用手将鱼漂向下按压,使水面与鱼漂上的刻度M齐平后松手,鱼漂沿竖直方向做简谐运动,运动至最高点时,水面与刻度N齐平。以向上为正方向,从t=0时刻开始,鱼漂的位移—时间图像如图2所示。在鱼漂运动过程中,下列说法正确的是(

)

A.水面与刻度O齐平时,鱼漂的速度最大,加速度为零

B.水面与刻度N齐平时,鱼漂的加速度方向向上且最大

C.M、N之间的距离等于鱼漂做简谐运动的振幅

D.由位移图像可知,t=0时刻,鱼漂的速度为正方向的最大值4.一定质量的理想气体经a→b→c→a三个过程后回到初始状态a,其p−V图像如图所示,ab段和bc段分别平行于纵轴和横轴,ca段为双曲线的一部分。下列说法正确的是(

)

A.a→b过程中,气体体积不变,压强增大,气体分子数密度增大

B.b→c过程中,气体压强不变,体积减小,分子平均动能增大

C.c→a过程中,气体温度不变,压强减小的微观原因是气体分子数密度减小,单位时间内器壁单位面积受到的分子冲量减小

D.a、b、c三个状态中,a状态的气体分子平均动能最大5.2025年为国际量子科学与技术年(IYQ)。两种不同尺寸的量子点分别发出蓝光和黄光,用它们分别照射同一光电管,产生的光电流与电压的关系如图中a和b所示。Uc1、Uc2、电子电荷量e及普朗克常量h均为已知量,则(

)

A.a对应的是蓝光 B.蓝光的饱和电流比黄光大

C.黄光照射时光电子的最大初动能为eUc1 D.6.A、B两条小船相距12m静止漂浮在湖面上。一列可视为简谐波的水波沿AB连线方向传播,两船每秒各上下起伏1次(一个周期)。当A船在波峰时,B船恰好在波谷,且A、B之间还有一个波峰,则该水波的波速大小为(

)A.4m/s B.6m/s C.8m/s D.12m/s7.如图所示为氢原子能级图,巴耳末系的谱线是氢原子从n≥3的能级跃迁到n=2时释放出的,从n=3至n=2的谱线称为Hα,n=4至n=2的谱线称为Hβ。其中Hα的波长约为656 nm,则巴耳末系的谱线中Hβ的波长约为A.486 nm B.586 nm C.685 nm D.865 nm8.如图所示,木块A、B的质量均为m,C的质量为3m。A与B通过竖直轻弹簧拴接后静止于水平地面上,此时弹簧压缩量为x0。C从B正上方高h处由静止自由下落,与B发生完全非弹性碰撞后粘连在一起。A、B、C均可视为质点,若运动过程中A恰好不离开地面,弹簧始终在弹性限度内,则h为(

)

A.169x0 B.329x0二、多选题:本大题共2小题,共12分。9.下列关于分子动理论的说法中,正确的是(

)A.悬浮在液体中的固体颗粒越大,固体颗粒的无规则运动越明显

B.温度是物体内分子平均动能的标志,温度相同的不同物体,分子的平均动能一定相同

C.扩散现象只能发生在气体和液体中,固体之间不会发生扩散现象

D.当分子间的距离增大时,分子间的引力和斥力都减小,斥力减小得更快10.如图所示,一电阻不计的“箭形”金属导轨abc和ade固定在绝缘的水平面上,abd是边长为l的正三角形,a处有小缝隙(大小可忽略),bc平行于de,间距为l。导轨处存在竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场。质量为m、长为l、电阻不计的导体棒MN垂直导轨静止,单位长度电阻为r0、长为l的导体棒gh在外力作用下以垂直于bd的速度v0从a匀速运动到bd,gh始终平行于bd且与导轨接触良好,gh运动到bd处时MN刚好不滑动。MN与两导轨间的动摩擦因数相同,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g。关于此过程,下列说法正确的是(

)

A.回路中电流逐渐变大 B.回路中电流大小始终为Bv0r0

C.MN与导轨间的动摩擦因数为B2三、实验题:本大题共2小题,共16分。11.某物理兴趣小组利用数字化实验平台探究封闭气体的状态变化规律,实验装置如图1所示。注射器前端通过胶管与气体压强传感器相连,传感器与数据采集器、计算机连接,可实时采集气体的压强数据。注射器内封闭了一定质量的空气,实验过程中需保持气体温度不变。(1)关于该实验的操作规范,下列说法正确的是

A.实验时用手握住注射器前端,便于控制柱塞的推拉速度B.推拉柱塞时应缓慢操作,待示数稳定后再采集数据,可减小温度变化带来的误差C.快速推拉柱塞可缩短实验时间,不会引起气体温度变化D.不需要在柱塞与筒壁间涂润滑油(2)该同学在操作规范、不漏气的前提下,测得多组(p,V)数据并作出V−1p图线,发现图线不过坐标原点,如图2所示。图中截距对应的体积V0(3)重新封闭相同的气体,升高环境温度后再次实验,得到新V−1pA.图线的截距V0增大

B.图线的斜率增大12.某实验小组用插针法测定平行玻璃砖的折射率,装置如图1所示。(1)关于实验操作与误差控制,下列说法正确的是

A.插针时P3B.为减小测量误差,入射角应尽可能大,接近90C.若玻璃砖上下表面不平行,无法用插针法测量折射率(2)如图2所示,以入射点O为圆心作圆,圆与入射光线交于A点,与折射光线交于B点,过A、B分别作法线的垂线,垂足为C、D。多次改变入射角,以相同的半径作圆,记录多组AC、BD线段长度,以BD长度为y轴、AC长度为x轴建立直角坐标系,画出y−x图像如图3所示,得到一条过原点的直线,测得直线的斜率为k,则玻璃的折射率n=

。(3)三位同学绘制界面或法线时出现了不同的操作误差:甲同学将aa′、bb′界面间距画得比玻璃砖实际宽度大,如图4(a)所示;乙同学将aa′、bb′界面间距画得比玻璃砖实际宽度小,如图4(b)所示;丙同学绘制法线时出现误差:原本法线MM′与界面的夹角应为90∘,但误将其画成NN′,与界面的夹角为85∘,如图4(c)所示。其他操作均正确,则甲、乙、丙测得的折射率分别

四、计算题:本大题共3小题,共40分。13.如图所示为气压升降座椅简化模型,座椅为一导热性良好的竖直汽缸,汽缸的质量为M(含座椅,不含活塞),下方固定一活塞,活塞的横截面积为S,活塞与汽缸内壁间无摩擦。无人时,活塞上方封闭气柱高度为L0,大气压强为P0,环境温度为T0,重力加速度为(1)无人时,若环境温度缓慢升高至T1,求汽缸上升的高度h(2)若保持环境温度T0不变,质量为3M的小孩坐上座椅(脚离地),求稳定后汽缸下降的距离h214.如图所示为电动汽车充电站供电输电系统示意图。配电设施输出有效值为250V的正弦交流电,经升压变压器(匝数比n1:n2=1:8升压后,通过总电阻为R(未知)的输电线输送,再经降压变压器(匝数比n3(1)升压变压器副线圈电压U(2)输电线路的总电阻R。15.如图所示,电子连续不断地从阴极K无初速度地逸出,在阳极A上有个小孔,电子加速后通过小孔均沿偏转极板的水平中轴线进入两偏转极板间。已知加速电压为U0,偏转极板长为L,板间距离为d,两极板上施加交变电压u=U1cosωt使得电子在两极板间发生不同程度的偏转。已知电子能全部通过偏转极板,且通过偏转极板的时间极短,可认为偏转极板间电压在电子通过时保持不变。在偏转极板右侧垂直中轴线固定一足够大的屏幕N,屏幕与中轴线交于O点,偏转极板右边缘到屏幕N的距离为D,电子的电荷量大小为(1)电子射出偏转极板时距离中轴线的最大距离ym及竖直方向的最大速度v(2)若偏转极板右侧为无磁场的真空区域,电子从极板射出后沿直线运动,最终打在屏幕N上,求屏幕上亮线的总长度L1(3)若偏转极板右侧施加沿中轴线水平向右的匀强磁场,磁感应强度大小为B0=πmDe2eU0m则电子打到屏幕N上会出现一条直线亮斑。以O1.【答案】D

2.【答案】D

3.【答案】A

4.【答案】C

5.【答案】D

6.【答案】C

7.【答案】A

8.【答案】B

9.【答案】BD

10.【答案】BC

11.【答案】B连接注射器与传感器的胶管内气体的体积(意思对即可)B

12.【答案】A1偏小偏大偏大

13.【答案】【详解】(1)环境温度上升过程中,气体做等压变化,由盖−吕萨克定律

V其中

V解得

h(2)无人时,汽缸受力平衡

p可得

p小孩坐上后,整体质量为4M汽缸受力平衡

p解得

p气体发生等温变化,由玻意耳定律

p其中

V得

h

14.【答案】【分析】本题以电动汽车充电站远距离输电为科技应用情景,考查对理想变压器规律及输电线路电压分配关系的深度理解,凸显科学思维与科学论证素养。【详解】(1)由

U得

U(2)由

U得

U输电线电压降

ΔU=充电桩电流

I由

I得

I由欧姆定律

R=

15.【答案】【详解】(1)电子经电压

U0

加速,由动能定理

v电子在极板间,当偏转电压为最大值

U1

时,产生加速度

通过极板时间

t由

y得最大位移

y由

v得竖直方向最大速度

v(2)电子从偏转极板右边缘到屏幕的匀速运动时间

t出极板后又偏转的位移

Δy=电子打在屏幕上的最大竖直位移

Y交变电

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