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    2023-2024学年重庆市巴蜀中学高二(下)期中物理试卷(含解析)

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    2023-2024学年重庆市巴蜀中学高二(下)期中物理试卷(含解析)

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    这是一份2023-2024学年重庆市巴蜀中学高二(下)期中物理试卷(含解析),共25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。
    1.下列说法正确的是( )
    A. 悬浮在水中的花粉的布朗运动反映了花粉分子的热运动
    B. 太空舱里静止的小水滴呈球形是水的表面张力作用的结果
    C. 水滴“粘”在玻璃上,是因为水不能浸润玻璃
    D. 某气体的摩尔体积为V,每个分子的体积为V0,则阿伏加德罗常数可表示为NA=VV0
    2.关于电磁振荡和电磁波,下列说法正确的是( )
    A. 电磁波和机械波的传播都需要介质
    B. 如图甲所示的磁场能产生电磁波
    C. 红外线的衍射能力比X射线的衍射能力弱
    D. 图乙所示的电磁振荡电路,电容器刚要放电时,线圈中的电流最大
    3.如图为在T1、T2两种温度下黑体的辐射强度与其辐射电磁波波长的关系,下列说法正确的是( )
    A. T1>T2
    B. 黑体能反射电磁波
    C. 牛顿提出的能量子假说很好地解释了黑体辐射的实验规律
    D. 温度升高,黑体辐射强度的极大值向波长较长的方向移动
    4.如图为两分子间的分子力与两分子间距离的关系。分子a固定在坐标原点O处,分子b从r=r3处静止释放至运动到r=r1的过程中(运动过程中仅考虑分子间作用力,假定两个分子的距离为无穷远时它们的分子势能为0)( )
    A. a、b间分子力先减小后增加B. b分子在r3位置时仅受到引力作用
    C. b分子运动到r1位置时,速度最小D. 两分子间分子势能逐渐变小
    5.如图是一定质量的理想气体的p−V图,气体状态从A→B→C→D→A完成一次循环,A→B(图中实线)和C→D为等温过程,温度分别为T1和T2,下列判断正确的是( )
    A. T1tan45°=1
    此时的入射角大于临界角,可知,此时将发生全反射,即若用蓝色激光从槽边缘C点沿CO入射,光屏不能接收到光束,故D错误。
    故选:C。
    画出光路图,根据几何关系求出折射角正弦值,由折射定律求液体对红光的折射率n。将光源移动到槽边缘C点入射时,求出入射角,与临界角比较,判断能否发生全反射,即可判断能否在液面上方接收到光束;绿光的折射率大于红光,根据折射定律分析折射角的变化,判断光斑移动方向。
    解决本题的关键要掌握折射定律和全反射的条件,能正确画出光路图,利用几何知识求折射角。
    9.D
    【解析】解:A、线圈平面与磁场方向垂直时,线圈的磁通量最大,发电机的电动势最小,故A错误;
    B、该理想变压器的输出电压,由输入电压决定,与灯L2无关,则灯L2突然断裂,不会影响L1两端电压,故B错误;
    C、灯L2突然断裂,理想变压器的输入电压和输出电压都不变,但输出电流减小,输入电流也减小,根据线圈的电功率公式P=UI可知,线圈的热功率变小,故C错误;
    D、由图可知,摩擦小轮与车轮的线速度相等,摩擦小轮与线圈角速度相等。若增大摩擦小轮的半径,由于自行车匀速前进,小轮的线速度不变,角速度变小,故线圈的角速度变小,根据E有=12 2NBSω,可知电动势有效值减小,输出电压的有效值也减小,而灯泡的电阻不变,根据欧姆定律,输出电流的有效值也减小,故D正确。
    故选:D。
    根据理想变压器电压表达式,可以判断电动势的最值出现的时刻;根据理想变压器的电压电流影响关系,结合欧姆定律可以判断电压和电功率的变化情况;根据摩擦小轮、自行车、线圈的连接情况,可判断线速度角速度的对应关系,结合欧姆定律可以判断电流的变化。
    本题考查动生电动势的理想变压器,注意理想变压器的影响关系,电压和电流不同,电压是输入影响输出,电流是输出影响输入。
    10.D
    【解析】解:A.依题意,轿厢悬停或者竖直向上做匀速运动时,均需要竖直向上的安培力,由左手定则可知,磁场相对轿厢的运动方向均为竖直向上,即速度v1和v2的方向都是竖直向上,故A错误;
    C.轿厢悬停时,导线框中的电流大小为
    I1=2ER=2Bbv1R

    F安=2BI1b=4B2b2v1R=mg
    联立,解得
    B=12 mgRb2v1
    故C错误;
    B.轿厢从悬停到匀速上升的过程中轿厢相对地面的速度为v,由牛顿第二定律
    4B2b2(v2−v)R−mg=ma
    故轿厢做加速度逐渐减小的加速运动,平均速度不等于u2,故B错误;
    D.当磁场平动速度为v2时,线框向上运动,当其加速度为零时,达到最大速度,有
    F安=mg
    电梯向上匀速运动时,外界每秒钟提供给轿厢系统的总能量等于线框的焦耳热与重力势能增加量之和,即
    E总=F安v1+mgu
    解得
    E总=mg(v1+u)
    故D正确。
    故选:D。
    A、根据楞次定律(感应电流总是阻碍相对运动)判断速度v1和v2的方向;
    B、轿厢从悬停到匀速上升的过程中,由牛顿第二定律以及安培力表达式判断轿厢做加速度逐渐减小的加速运动,据此判断平均速度是否等于u2;
    C、当磁场平动速度为v1时,轿厢悬停,根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律求出导线框中的电流大小,再由安培力公式和平衡条件相结合可求磁感应强度;
    D、当磁场平动速度为v2时,线框向上运动,当其加速度为零时,达到最大速度,根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律求出导线框中的电流大小,再由安培力公式和平衡条件相结合求出轿厢向上能达到的最大速度,最后由能量守恒定律计算外界每秒钟提供给轿厢系统的总能量。
    本题容易产生的错误:一是认为线框向上运动时切割速度是v2,产生的感应电动势是BLv2;二是认为只有一边切割磁感线。
    11.AB
    【解析】解:A、第一类永动机不可能制造成功的原因是违背了能量守恒定律,故A正确;
    B、根据热力学第一定律,一切与热现象相关的宏观自然过程都是不可逆的,故B正确;
    C、屋内比屋外温度高,屋内空气分子的平均分子动能大于屋外空气分子的平均分子动能,并不是屋内所有的空气分子速率都比屋外所有的空气分子速率大,故C错误;
    D、根据热力学第一定律,等容过程中吸收的热量仅仅增加为内能;根据理想气体状态方程和热力学第一定律,等压升温的过程中体积增大,对外做功,吸收的热量转化为内能和对外所做的功,故一定质量的理想气体温度升高1℃,其等容过程中吸收的热量小于等压过程中吸收的热量,故D错误;
    故选:AB。
    理解热力学定律的内容,结合题目选项完成分析;
    气体分子的平均动能由温度决定,具有统计学规律,只对大量的分子适用;
    根据热力学第一定律,结合气体的变化特点分析出不同过程中吸热量的大小关系。
    本题主要考查了热力学定律的相关应用,熟悉热力学定律的内容,理解气体分子平均动能的影响因素即可完成分析。
    12.AC
    【解析】解:AB、根据光电效应方程和动能定理可得:
    Ek=ℎν−W0=eUc
    结合图乙可,甲光的频率小于乙光的频率,故A正确,B错误;
    CD、甲、丙两束光的频率相等,因为甲光对应的饱和光电流更大,说明甲光的强度比丙光的强度大,故C正确,D错误;
    故选:AC。
    根据光电效应方程和动能定理得出光的频率大小关系;
    根据饱和光电流的大小关系得出光的强度大小关系。
    本题主要考查了光电效应的相关应用,熟悉光电效应方程,结合图像的物理意义即可完成分析。
    13.BCD
    【解析】解:A、从筒口接触水面到悬停的过程中,气体体积减小,外界对气体做功,W>0,温度不变,ΔU=0,由热力学第一定律ΔU=W+Q可知Q

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