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文档简介
第=page11页,共=sectionpages11页2022-2023学年河南省郑州市高二(下)期末物理试卷一、单选题(本大题共8小题,共32.0分)1.下列说法正确的是(
)A.加热汤水时发现水中的胡根粉在翻滚,说明温度越高布朗运动越剧烈
B.温度是分子平均动能的标志,所以两个动能不同的分子相比,动能大的分子温度高
C.半杯水与半杯酒精混合之后的总体积要小于整个杯子的容积,说明液体分子之间有间隙
D.两分子由无穷远逐渐靠近至距离最小的过程中分子势能先增大后减小2.下列关于电磁场和电磁波的说法正确的是(
)A.变化的磁场在周围空间一定产生变化的电场
B.红外线的波长比可见光长,所以比可见光更容易发生干涉、行射
C.医疗中常用紫外线杀菌消毒,也可以用来长时间照射人体进行消毒
D.α射线、β射线和γ射线是三种波长不同的电磁波3.太阳大约在几十亿年后,会逐渐进入红巨星时期,核心温度逐渐升高,当升至某一温度时,太阳内部的氨元素开始转变为碳,即氨闪。三个24He生成一个612C(称为3α反应),核反应方程为324He→612C,瞬间释放大量的核能(A.氨闪发生的是人工转变
B.一次3α反应释放的核能为7.2657MeV
C.一次3α反应亏损的质量为△m4.下列说法正确的是(
)A.若某种固体在光学上具有各向异性,则该固体可能为多晶体
B.液体表面张力的成因是表面层分子间的作用力表现为斥力
C.晶体熔化过程中,分子平均动能不变
D.大颗粒的盐是单晶体,磨成了细盐后是多晶体5.一线圈在匀强磁场中匀速转动会产生正弦式交流电。如图所示,图线a(实线)和图线b(虚线)是线圈在不同转速时,所产生正弦交流电的图像。以下关于这两个正弦交流电的说法正确的是(
)
A.两种转速下,t=0时刻穿过线圈的磁通量均为零
B.线圈在两种转速下周期之比为Ta:Tb=2:1
C.6.某同学利用手机测量气体的压强,将压强测量软件打开并将手机放入一导热良好透明的弹性容器内,之后将容器密闭,缓慢升高环境温度,测出气体的压强。如图所示是气体压强随温度变化规律的一部分图象,容器内气体视为理想气体,环境压强恒定不变,下列说法正确的是(
)
A.A状态下单位体积内的气体分子数大于B状态
B.A状态下气体压强等于环境压强
C.由状态A到状态B的过程中,气体吸收的热量等于气体内能的增量
D.使环境降温,容器中的气体分子动能都减小7.在光电效应实验中,小明用如图甲所示电路,研究光电效应中光电流大小与照射光的强弱、频率等物理量的关系。图中A、K两极间的电压大小可调,电源的正负极也可以对调。分别用a、b、c三束单色光照射,得到了三条光电流和电压之间的关系曲线,如图乙所示。则下列说法正确的是(
)
A.研究遏止电压时,电源左端应为负极
B.三种光的波长关系λa=λc>λb
8.如图所示的理想变压器电路中,a、b、c为三只相同的灯泡,调节滑动受阻器R使a、b、c的亮度相同,U1为原线圈所在电路输入的电压,U2为副线圈的输出电压,且U1始终不变,已知原副线圈面数比n1:n2=A.电压U1:U2=9:2
B.通过电阻R的电流与通过灯泡a的电流之比IR:Ia=2:3
C.滑动变阻器二、多选题(本大题共4小题,共16.0分)9.“玉兔二号”是我国自主设计制造并成功登陆月球的无人探测车,由同位素349Pu电池为其保暖供电。238Pu衰变时放出粒子生成原子核33∘U,并产生γ射线,已知A.该衰变为α衰变
B.若环境温度升高,则38Pu衰变得更快
C.α射线的电离能力比γ射线强,γ射线的贯穿能力比α射线强
D.若有100个38Pu,则经过8810.显原子从一个能级既迁到一个较低能级时,可能不发射光子,而是把相应的能量转交给另一能级上的电子,并使之脱离原子,这一现象叫俄歇效应,以这种方式脱离原子的电子叫俄歇电子。若氩原子的基态能量为E1,处于n=2能级的电子跃迁时,将释放的能量转交给处于n=4能级的电子,使之成为俄歇电子a。假设金原子的能级能量公式类似于氢原子,即EA.显原子从n=2能级向n=1能级跃迁时释放的能量为14E1
B.显原子从n=2能级向n=1能级跃迁时释放的能量为一3411.回旋加速器工作原理如图所示,置于真空中的两个半圆形金属盒半径为R,两盒间留有一狭缝接有频率为f的高频交流电,加速电压为U,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直。若A处粒子源产生的氘核(21H)在狭缝中被加速,不考虑相对论效应和重力的影响,不计粒子在电场中的加速时间。则
A.气核离开回旋加速器时的最大速率随加速电压U增大而增大
B.磁感应强度B越大,氘核离开回旋加速器时的最大速率也越大
C.气核第n次和第n−1次经过两金属盒间狭缝后的轨道半径之比为n:(n−1)
12.如图所示,“日”字型导线框从某一高度由静止开始释放,t=0时刻底边ab以速度v0进入磁场后恰做匀速运动。匀强磁场的宽度为L,上下边界分别是MN和PQ,磁场方向垂直于纸面向外,磁感应强度大小为B。线框三条短边ab、ef,cd的长度均为L、电阻均为R,ac、bd长度均为2L、电阻不计,ef位于线框正中间。则在整个线框通过磁场区域的过程中,线框的速度大小A
B
C
DA. B.
C. D.三、实验题(本大题共2小题,共18.0分)13.在估测油酸分子大小的实验中,具体操作如下: ①取油酸1.0mL注入1000m ②用滴管吸取制得的溶液逐滴滴入量简,记录滴入的滴数直到量筒达到1.0mL为止,恰好共滴了 ③在边长约40cm的浅水盘内注入约 ④待油膜形状稳定后,将事先准备好的玻璃板放在浅盘上,在玻璃板上绘出油酸膜的形状 ⑤将画有油酸膜形状的玻璃板放在边长为2.0(1)利用上述具体操作中的有关数据可知,油酸膜的面积是
cm2,估测出油酸分子的直径是
(2)A.在求每滴溶液体积时,1.0mL溶液的滴数少记了B.计算油酸面积时,错将所有不完整的方格作为完整的方格处理C.水面上痱子粉撒的较多,油酸膜没有充分展开D.做实验之前油酸溶液搁置时间过长
(3)利用单分子油膜法可以粗测分子大小和阿伏加德罗常数。如果已知体积为V的一滴油在水面上散开形成的单分子油膜的面积为S,这种油的密度为ρ,摩尔质量为M,则阿伏加德罗常数的表达式为14.霍尔效应是电磁基本现象之一,由于霍尔元件产生的电势差很小,故通常将霍尔元件与放大器电路、温度补偿电路以及稳压电源电路等集成在一个芯片上,称为霍尔传感器,近期我国科学家在该领域的实验研究上取得了突破性进展。图甲为使用霍尔元件来探测检测电流I0是否发生变化的装置示意图,铁芯竖直放置,霍尔元件放在铁芯右侧,该检测电流在铁芯中产生磁场,其磁感应强度与检测电流强度成正比,霍尔元件所处区域磁场可看做匀强场,测量原理如乙图所示,霍尔元件长为a,宽为b,厚度为h,前,后,左、右表面有四个接线柱,通过四个接线柱可以把霍尔元件接入电路。
图甲
图乙
(1)霍尔元件所处位置的磁场方向为
((2)霍尔元件的前后两表面间形成电势差,电势的高低如图乙所示,则材料中的载流子带
电(选填“正”或“负”);
(3)已知霍尔元件单位体积内自由电荷数为n,每个自由电荷的电荷量为q,霍尔元件的厚度为h,流过霍尔元件左右表面的电流为I,霍尔电势差为U,则霍尔元件所处区域的磁感应强度B的表达式为B=
;
(4四、计算题(本大题共4小题,共40.0分)15.如图所示,高为L,横截面积为S的导热汽缸内放有一不规则石块,厚度不计的轻质活塞封闭了一定质量的理想气体,活塞正好在汽缸的顶部。再在活塞上放置质量为m的物体后,活塞缓慢下移,并静止在与缸底的间距为0.8L的高度。已知外界大气压强P0=2mgs,忽略缸内气体温度的变化,不计活塞和汽缸的摩擦,重力加速度为g。求:
(1)该过程中外界对气体做功;
16.国高压直流输电工程取得令人瞩目的成就。在输电工程中,常用间隔棒把几根输电线连接起来防止其相互碰撞,如图甲所示。已知距离长直导线为r处的磁感应强度B=KI/r,其中K为常数,I是长直导线中的电流,则图乙通有电流I的两根距离为r的长直输电线中,长为△L的输电线a
乙17.如图所示,直角坐标系xOy平面内,有半径为R的圆形区域,圆心o′的坐标为(0,3R),该圆内存在着磁感应强度为B0,方向垂直于xOy平面向外的匀强磁场。一质量为m(1)若粒子离开圆形区域后,会通过x轴上坐标为(R,0)(2)若在圆形区域外加上方向垂直于xOy平面向里的匀强磁场,感应强度大小也为B0,该粒子仍以(1)中速度v从P点沿PO′方向射入圆形区域,通过分析判断粒子能否回到P点⋅若能回到P
18.如图甲所示,两根平行且足够长的粗糙金属导轨间距L=0.5m,和阻值R=1.5Ω的定值电阻组成的回路平面与水平面的夹角θ=37∘。匀强磁场垂直于导轨平面向上,磁感应强度B=1T∘一质量为m=0.1kg(已知sin37∘
甲(1)(2)(3)导体棒从静止释放到速度达到最大所经历的时间t和此过程中电阻R上产生的焦耳热
答案和解析1.【答案】C
【解析】略
2.【答案】B
【解析】略
3.【答案】A
【解析】略
4.【答案】C
【解析】略
5.【答案】D
【解析】略
6.【答案】A
【解析】略
7.【答案】B
【解析】略
8.【答案】A
【解析】略
9.【答案】AC【解析】略
10.【答案】BC【解析】略
11.【答案】BD【解析】略
12.【答案】AB【解析】略
13.【答案】(1)((3
【解析】略
14.【答案】(1)竖直向上(2)【解析】略
15.【答案】解:(1)放置重物后,外界对气体做功为:W解得W(2)解得V
【解析】见答案
16.【答案】解:导线ab处于在侧的长直导线的右侧场中,该处磁场方向:垂直于直面向里,大小为:根据公式:F导式ab上大为ΔL
【解析】见答案
17.【答案】解:(1)设粒子的速度为v,粒子在圆形区域内做半径为t1的圆周运动,设粒子从圆周上的D由几何关系有tanθ=则有tanθ2=由牛顿运动定律有q联立解得粒子的速度v=(2)圆形区域外加上场后,粒子在圆形区域外做半径为n的圆周运动,感应强度大小也
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