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文档简介

第=page11页,共=sectionpages11页山东济宁市2025-2026学年高二下学期期末考试物理试题一、单选题:本大题共8小题,共24分。1.关于固体、液体及相关热学现象,下列说法正确的是(

)A.晶体在透光、导热等物理性质上均具有各向异性

B.石英属于晶体,熔化过程中温度不断升高

C.水银不浸润玻璃,是液体表面张力的结果

D.玻璃裂口烧熔后变圆滑,是液态玻璃表面张力的结果2.关于原子结构和原子核,下列说法正确的是(

)A.原子核是由质子、中子和电子组成的

B.β衰变放出的电子是中子转化成质子产生的

C.天然放射现象的发现,说明原子是可以再分的

D.原子核的结合能是质子和中子聚合在一起具有的能量3.“千人震”实验是用一节电动势为1.5V的新干电池(图中电池上端为正极)、一个日光灯镇流器自感线圈、开关和几根导线连成如图所示的电路。做实验的同学手拉手连成一排,首、尾两位同学分别握住导线的A、B端。下列说法正确的是(

)

A.开关闭合瞬间,人有触电感觉

B.开关断开瞬间,线圈产生的自感电动势不高于1.5V

C.开关断开瞬间,电流方向由B经人体流向A

D.开关闭合瞬间,电流方向由B经人体流向A4.为实现车位空余信息的提示和统计功能,某智能停车位通过预埋在车位下方的LC振荡电路获取车辆驶入驶出信息。如图甲所示,当车辆驶入车位时,相当于在线圈中插入铁芯,使其自感系数变大,引起LC电路中的振荡电流频率发生变化。某次振荡电路中的电流随时间变化如图乙所示,下列说法正确的是(

)A.t1时刻,电容器C的电场能最大 B.t2时刻,线圈L的磁场能最大

C.t2∼t35.动圈式扬声器的结构和线圈绕向如图(a)所示,图(b)为线圈所在区域磁场分布。将其用作话筒时,锥形纸盆的振动带动线圈运动,把声信号转化为电信号。规定向右为线圈位移x的正方向,若x随时间t的变化如图(c)所示,则a、b间电势差Uab随t变化的图像可能为(

)

A. B.

C. D.6.一定质量的理想气体由状态a经状态b、c变化到状态d,p−V图像如图所示,则(

)A.气体在状态a的温度比在状态b的温度高

B.气体在状态b的内能与在状态c的内能相等

C.a→b过程气体对外做的功比b→c→d过程气体对外做的功少

D.c→d过程气体从外界吸收的热量大于气体对外做的功7.如图所示,绝缘光滑直角三棱柱固定在水平地面上,ABC为横截面,AC面与水平面夹角为θ1,BC面与水平面夹角为θ2。直导线a、b分别水平放置在AC、BC面上同一高度处,在导线a、b中通以同向电流后,两导线均处于静止状态。则通电导线a、b的质量之比为(

)

A.tanθ1tanθ2 B.tanθ8.如图所示,在xOy坐标系中有一圆形匀强磁场区域,圆心在原点O,半径为L,磁感应强度大小为B,磁场方向垂直纸面向外。A点坐标为(−L,0),一粒子带正电,比荷为qm,第一次从A点在纸面内以速率v=qBLm沿着与x轴正方向成α角射入磁场,第二次从A点在纸面内以相同的速率沿着与x轴正方向成β角射入磁场,已知粒子第一次在磁场中的运动时间是第二次的3倍,则(

)

A.α+3β=π B.3α+β=π C.α+β=π2 二、多选题:本大题共4小题,共20分。9.一定质量的理想气体在两种温度下气体分子的速率分布如图所示,图中fv是速率v附近单位速率区间内的分子数占总分子数的百分比。T1图线下的面积为S1,T2图线下的面积为A.T1>T2 B.T1<10.不同材料的金属板M、N的逸出功分别为W1和W2。用频率为ν1的光照射,M、N均能发生光电效应,射出光电子的最大初动能分别为E1和E2;改用频率为ν2的光照射,仅MA.ν1<ν2 B.W1<11.如图所示,某小组设计了一磁悬浮装置,环形通电线圈固定在水平面上,其上方固定一半径为R的环形绝缘细管道,管道任意处磁场方向与竖直方向夹角为45∘。一带负电小球在环形管道中以某一速率做匀速圆周运动,此时小球与管道间无弹力,重力加速度为g。下列说法正确的是(

)

A.从管道上方俯视,小球沿逆时针方向做圆周运动

B.从管道上方俯视,小球沿顺时针方向做圆周运动

C.小球做圆周运动的周期为2πRg

12.如图所示,两根足够长的水平光滑平行导轨放置在水平面上,间距为L,导轨左端连接一电容为C的电容器。整个装置处于磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中,质量为m的导体棒ab以速度v0水平向右匀速运动,到达MP瞬间给导体棒一个水平向左的外力F,F与导体棒速度的大小v成正比,即F=−kv,ab棒恰好能运动到NQ,导轨和导体棒的电阻均不计。下列说法正确的是(

)

A.ab棒以v0匀速运动时,电容器两极板间的电压为BLv0

B.MP、NQ间的距离为mv0k

C.ab棒运动到MP、NQ中点时,棒的速度大于v02

三、实验题:本大题共2小题,共14分。13.某小组利用图甲所示实验装置探究等温条件下气体压强与体积的关系,先将注射器通过细软管与压强传感器相连,然后用活塞将注射器筒封闭,缓慢推动活塞,根据注射器上的刻度和压强传感器显示的压强记录多组体积V和压强p数值,做出对应的V−1p(1)若气体被压缩到V=20mL时,由图乙可算出封闭气体压强为

×105Pa((2)关于该图像的图线未过坐标原点的原因,下列说法正确的是

。A.实验过程中未满足温度不变B.漏记了细软管中气体的体积C.活塞与注射器存在漏气现象(3)若该小组利用所得实验数据作出的p−1V图线,应该是A.

B.C.

D.

14.热敏电阻是一种阻值随温度显著变化的半导体电阻元件。某小组通过图甲所示的电路探究一个热敏电阻的特性,热敏电阻RT处在虚线所示的温控室中。(1)实验前,将滑动变阻器R1的滑片移到

(填“a”或“b”)端;实验时,记录温控室的温度t,将S2打到1,闭合S1,调节滑动变阻器,使电流表的示数为I0;保持滑动变阻器的滑片位置不变,将S2打到2,调节电阻箱R2,使电流表的示数仍为I0A.微元法B.等效替代法C.极限法(2)多次改变温控室的温度,重复上述实验过程,测得多组数据,作出RT−t图像如图乙所示。在图示温度范围内,温度越高,该热敏电阻的灵敏度

(填“越大”“越小”或“不变”(3)该小组将S2打到1,保持滑动变阻器的滑片位置不变,当温控室的温度为110∘C时,电流表恰好满偏;当温控室的温度为60∘C时,电流表恰好半偏;当电流表指在满偏的1四、计算题:本大题共4小题,共42分。15.某节能储能输电网络示意图如图所示,处于用电低谷时,储能站可将剩余电能储存起来。已知发电机的输出电压U1=290V,输出功率P1=896kW,升压变压器原、副线圈的匝数比n1:n2(1)输电线总电阻R消耗的功率ΔP;(2)输送给储能站的功率P储。16.如图所示,一导热良好、横截面积为S=10cm2的气缸竖直悬挂,用一厚度不计的轻质活塞封闭一部分理想气体,稳定时活塞静止在气缸中间位置。在活塞下面悬挂一沙桶,活塞恰好下降到气缸开口处。已知初始时环境温度为T0=300K,大气压强为p(1)求沙桶的质量m1(2)当环境温度降至T(未知)时,活塞会上升,沙桶中再加入m2=0.5kg的沙子,活塞会再次下降到气缸开口处,求T17.如图所示,在第一、四象限内存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B;第二、三象限内存在沿着x轴正方向的匀强电场E(大小未知)。一质量为m、带电量为q(q>0)的粒子从M(0,−y0)点射入磁场,速度方向与y轴负方向夹角θ=30∘,从(1)粒子射入磁场的速度大小v;(2)粒子在磁场中首次从M点运动到N点的时间t1(3)粒子在电场中首次从N点运动到M点的时间t2和匀强电场的场强大小E。18.如图所示,间距为L的“匚”形光滑金属轨道固定在水平面内,三个磁场区域的磁场方向均竖直向下,区域Ⅰ和区域Ⅲ的宽度均为L,区域Ⅰ内磁感应强度大小B1=kt+B0;区域Ⅱ、Ⅲ内匀强磁场的磁感应强度大小均为B0,区域Ⅱ右边界处左右两侧轨道绝缘。质量为m、电阻为R、长为L的金属棒a在区域Ⅰ与区域Ⅱ间的某一位置处垂直轨道放置,并与轨道接触良好。一“”形金属框b静置在轨道上,其三条边的长度均为L、质量均为m、电阻均为R,每条边均与导轨接触良好,并恰好与区域Ⅲ左右边界重合。t=0时刻,给金属棒a施加一水平向右的恒力,其经过区域Ⅱ的过程中恰好以速度v0做匀速运动,金属棒a经过区域Ⅱ右边界时撤去该恒力;金属棒a向右运动至区域Ⅲ左边界时与金属框b发生碰撞,并粘连成一个正方形金属框c后一起向右运动。已知金属轨道电阻不计,(1)恒力的大小F;(2)金属棒a从开始运动到到达区域Ⅱ左侧边界过程中,金属棒a上通过的电荷量q;(3)正方形金属框c滑离区域Ⅲ时速度v'的大小。

1.【答案】D

2.【答案】B

3.【答案】C

4.【答案】C

5.【答案】D

6.【答案】D

7.【答案】B

8.【答案】A

9.【答案】BD

10.【答案】BC

11.【答案】AC

12.【答案】AD

13.【答案】1.4BB

14.【答案】bB越小30/29/31

15.【答案】(1)对升压变压器有

n1n2对降压变压器有

U3U4输电线上损失的功率

ΔP=解得

ΔP=36kW(2)输电线上的电流

I输送功率

P根据

P解得

P

16.【答案】(1)设气缸高度为

H

,活塞到达气缸开口处时封闭气体压强为

p1

由玻意耳定律得

p活塞到达气缸开口处时,由平衡条件得

p解得

m(2)设活塞到达气缸开口处时封闭气体压强为

p2

,对封闭气体由理想气体状态方程得

活塞到达气缸开口处时,对活塞和沙桶由平衡条件得

p解得

T=270K

17.【答案】(1)根据题意,粒子轨迹如图由几何关系知,粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径

r=对粒子,在磁场中有

qvB=m联立解得

v=(2)粒子在磁场中运动的周期为

T=从

M

运动到

N

的时间为

t解得

t(3)对粒子在电场中沿

y

轴方向有

2解得

t对粒子在电场中由牛顿第二定律有

qE=ma对粒子在电场中沿

x

轴方向有

v联立解得

E=

18.【答案】(1)区域Ⅰ磁通量随时间增大产生的感生电动势大小为

E1=kL2

,金属棒

a

在区域两电动势方向相同。电路中的电流为

I=E1+E金属棒

a

做匀速运动,由平衡条件得

F=(2)金属棒

a

到达区域Ⅱ左边界前位于无磁场区,设运动时间为

t

,由动量定理得

Ft=

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