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      2026长沙一中高二下学期4月阶段性测试物理试题含解析

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      2026长沙一中高二下学期4月阶段性测试物理试题含解析

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      这是一份2026长沙一中高二下学期4月阶段性测试物理试题含解析,文件包含专题01实数计算题专项训练数学沪科版新教材七年级下册解析版pdf、专题01实数计算题专项训练数学沪科版新教材七年级下册试题版pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共30页, 欢迎下载使用。
      一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)
      1.物理学是一门以实验为基础的自然科学,物理学家们通过实验来探究自然界的物理规律,为人类进步做出了巨大贡献。下列说法正确的是
      A.根据麦克斯韦的电磁场理论,变化的磁场产生变化的电场,变化的电场产生变化的磁场
      B.赫兹在实验中首次捕捉到了电磁波
      C.光敏电阻能够把温度这个热学量转换为电阻这个电学量
      D.红外线、可见光、紫外线、超声波都是电磁波
      2.如图所示,弹簧上端固定,下端悬挂一磁铁,在磁铁正下方的水平桌面上有一闭合铜质线圈。将磁铁竖直向下拉至某一位置后由静止释放,磁铁开始上下振动,最终停止在某一位置。不考虑空气阻力的作用,线圈始终静止在桌面上。下列说法正确的是
      A.磁铁振动过程中,线圈受到安培力的方向与磁铁的运动方向相同
      B.磁铁远离线圈时,线圈对桌面的压力大于线圈的重力
      C.增加线圈匝数,磁铁停止振动时的位置发生变化
      D.增加线圈匝数,重复上述过程,弹簧和磁铁组成的系统损失的机械能增大
      3.如图所示,线圈自感系数为L,电容器电容为C,电源电动势为 E ,A₁、A₂ 和 A₃是三个相同的小灯泡。开始时,开关S处于断开状态。忽略线圈电阻和电源内阻,将开关S闭合,下列说法正确的是
      A.闭合瞬间,A₁ 与 A₃同时亮起B.闭合后,A₂ 亮起后亮度不变
      C.稳定后,A₁ 与 A₃亮度一样D.稳定后,电容器的电荷量是CE
      4.以μ表示水的摩尔质量,V₀表示标准状态下水蒸气的摩尔体积,ρ为标准状态下水蒸气的密度,NA为阿伏加德罗常数,m、V分别表示单个水分子的质量和体积,下面四个关系式正确的是
      A.NA=ρV0m B.m=μNAρ
      C. V=V0NAD. ρ=μNAV
      5.一小球做平抛运动,取竖直向下为正方向,关于小球的速度v、动能 Ek、动量p、重力势能 Ep对时间t的变化率随时间变化的图像,正确的是
      6.利用半导体二极管的单向导电性,可以对交变电流进行整流,将交变电流变为直流。一种简单的整流电路如图甲所示,a、b为交变电流信号输入端,D为半导体二极管,R为定值电阻。信号输入后,电阻R两端的电压如图乙所示,则下列说法正确的是
      A.交变电流的频率为100 Hz
      B. R两端电压的有效值为 502V
      C.若电阻 R=10Ω,则1m in内R产生的热量为1. 5×104J
      D.一个标有“95 V 30μF”的电容器并联在电阻R 两端,可以正常工作
      7.如图所示为一小型发电机与理想变压器原线圈组成的电路,发电机线圈匀速转动过程中,从图示位置开始,线圈中的磁通量随时间变化的规律为 φ=22π×10−3cs100πtWb,已知线圈共有 100 匝,线圈的电阻不计。理想变压器原、副线圈匝数比为1:2,定值电阻 R1=R2=2Ω,R是滑动变阻器(阻值变化范围为0~50 Ω),电压表和电流表均为理想交流电表,当滑动变阻器滑片向上移动过程中,电压表的示数变化量绝对值为 △U,电流表的示数变化量绝对值为 △I,,下列说法正确的是
      A.发电机输出电压的有效值为 202V
      B.当滑动变阻器的滑片向上移时, △U△I变大
      C.当滑动变阻器的滑片向上移时,电压表和电流表的示数均变大
      D.滑动变阻器接入电路的电阻为6 Ω时,变压器的输出功率最大
      二、多项选择题(本题共3小题,每小题5分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)
      8.下列关于分子动理论知识的说法正确的是
      A.图甲中茶叶蛋的蛋清呈灰黑色,原因是酱油的色素分子通过布朗运动到了蛋清中
      B.图乙为封闭容器内气体分子运动的示意图,若瓶内气体温度升高,则每个气体分子的动能都增加
      C.图丙为氧气分子在不同温度下的速率分布图像,由图可知状态③时的温度比状态①、②时都高
      D.丁图为分子间作用力随分子间距离变化情况,当分子间距离大于r₀时,增大分子间距离,分子力做负功
      9.某节能储能输电网络如图所示,发电机的输出电压 U1=250V,输出功率500 kW。降压变压器的匝数比 n3:n4=50:1,输电线总电阻R=50 Ω。其余线路电阻不计,用户端电压 U4=220V,功率110 kW,所有变压器均为理想变压器。下列说法正确的是
      A.发电机的输出电流为500 A
      B.输送给储能站的功率为385 kW
      C.输电线上损失的功率为4.8 kW
      D.升压变压器的匝数比 n1:n2=1:46
      10.如图xOy平面为光滑水平面,现有一长为d、宽为L 的线框MNPQ在外力F 作用下,沿x轴正方向以速度v做匀速直线运动,空间存在竖直方向的磁场,磁感应强度 B=B0csπdx(式中 B0为已知量),规定竖直向下为磁感应强度正方向,线框电阻为R,t=0时刻MN边恰好在y轴处,则下列说法正确的是
      A. t=0时,外力大小为 4B02L2vR
      B.通过线圈的瞬时电流 I=B0LvcsπvtdR
      C.经过 t=dv,通过线圈的电荷量为 2B0LdR
      D.经过 t=dv,线圈中产生的电热 Q=2B02L2vdR
      三、非选择题(本题共5小题,共57分)
      11.(6分)某实验小组做“用油膜法估测油酸分子的大小”的实验,首先将1 mL纯油酸配制成2000 mL 的油酸酒精溶液,然后测出1 mL 溶液共有80滴。在盛水的浅盘上均匀地撒入适量的痱子粉,接着将1滴溶液轻轻滴入浅盘中,待油膜形状稳定后,如图,在玻璃板上用描线笔描出油膜轮廓,每小格边长为0.5cm,油膜所占坐标纸格数约 140格,请回答下列问题:
      (1)油膜的面积为 m²(结果保留2位有效数字)。
      (2)油酸分子的直径约为 m(结果保留2位有效数字)。
      (3)若在油酸未完全散开时就描线了,测得油酸分子直径会 (选填“偏小”“偏大”或“不变”)。
      12.(12分)酒驾严重危害交通安全,“喝酒不开车”已经成为准则。酒精检测仪核心部件为酒精气体传感器,其电阻R 与酒精气体浓度c 的关系如图甲所示。某同学想利用该酒精气体传感器及实验室如下器材设计一款酒精检测仪。
      A.干电池组(电动势 E=3.0 V,内阻r=1.3 Ω)
      B.电压表 V(满偏电压0.6 V,内阻未知)
      C.电阻箱 R₁(最大阻值9999.9 Ω)
      D.电阻箱 R₂(最大阻值9999.9 Ω)
      E.多用电表
      F.开关及导线若干
      (1)该同学用选择开关指向欧姆挡“×100”挡位且已经欧姆调零的多用电表测量电压表 V 的内阻大小时,发现指针的偏转角度太大,这时他应将选择开关换成欧姆挡的 (选填“×1 K”或“×10”)挡位,然后进行欧姆调零,再次测量电压表 V的内阻值,其表盘及指针所指位置如图乙所示,则测量的电压表 V的内阻为 Ω。该同学进一步用其他方法测得其准确值与多用电表测得的电压表内阻值相等;
      (2)该同学设计的测量电路如图丙所示,他首先将电压表 V 与电阻箱R₁ 串联改装成量程为3 V的电压表,则应将电阻箱 R₁ 的阻值调为 Ω;
      (3)该同学想将酒精气体浓度为零的位置标注在电压表原表盘上0.4V处,则应将电阻箱R₂的阻值调为 Ω(结果保留两位有效数字);
      (4)完成步骤(3)后,某次在实验室中测试酒精浓度时,电压表指针如图丁所示。已知酒精气体浓度在0.2~0.8mg/mL之间属于饮酒驾驶;酒精气体浓度达到或超过0.8mg/mL属于醉酒驾驶,则该次测试的酒精气体浓度在 (选填“酒驾”或“醉驾”)范围内;
      (5)使用较长时间后,干电池组电动势不变,内阻增大,若直接测量,则此时所测的酒精气体浓度与真实值相比 (选填“偏大”“偏小”或“不变”)。
      13.(10分)如图所示为交流发电机示意图,匝数n=100的矩形线圈,边长分别为30cm和20cm,内阻为5Ω,在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中绕OO'轴以 502rad/s的角速度匀速转动,线圈和外部20Ω的电阻R 相连接,已知线圈绕(OO'轴转动,t=0时刻为图示位置,求:
      (1)交变电流的感应电动势瞬时值表达式;
      (2)电阻R上所消耗的电功率;
      (3)由图示位置转过 30∘的过程中,通过R 的电量。
      14.(12分)如图所示,在该区域存在一个方向垂直于纸面向里、磁感应强度大小为 B 的圆形磁场区域(图中未画出),一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子从M 点以水平向左的初速度(速度未知)射入磁场中,M点在磁场中,一段时间后从 N点穿过竖直线MN,在 N 点时速度方向与MN 成 30∘角,MN长度为3L,不计粒子重力,求:
      (1)粒子从 M到N 所用的时间与在磁场中做圆周运动的半径;
      (2)从M到N 过程中粒子所受洛伦兹力的冲量大小;
      (3)圆形匀强磁场区域的最小面积。
      15.(17分)如图所示,水平面内足够长的两光滑平行金属直导轨,左侧有电动势 E=36 V的直流电源、C=0.1F的电容器和 R=0.05Ω的定值电阻组成的图示电路,右端和两半径r=0.45m45 m的竖直面内 14光滑圆弧轨道在 PQ处平滑连接,PQ与直导轨垂直,轨道仅在 PQ左侧空间存在竖直向上,大小为B=1T的匀强磁场。将质量为 m1=0.2kg、电阻为 R0=0.1Ω的金属棒M静置在水平直导轨上,图中棒长和导轨间距均为L=1m,M距R足够远,金属导轨电阻不计。开始时,单刀双掷开关S₂断开,闭合开关S₁,使电容器完全充电;然后断开 S1,,同时S₂接“1”,M从静止开始加速运动直至速度稳定;当M匀速运动到与PQ距离为d=0.27m时,立即将 S2接“2”,并择机释放另一静置于圆弧轨道最高点、质量为 m2=0.1kg的绝缘棒 N,M、N恰好在 PQ处发生第1次弹性碰撞。随后N反向冲上圆弧轨道。已知之后 N与M每次碰撞前M均已静止,所有碰撞均为弹性碰撞,且碰撞时间极短,M、N始终与导轨垂直且接触良好,重力加速度 g=10m/s2,求:
      (1)电容器完成充电时的电荷量q和M稳定时的速度大小;
      (2)第1次碰撞后绝缘棒N在离开圆弧轨道后还能继续上升的高度;
      (3)自发生第1次碰撞后到最终两棒都静止,金属棒M的总位移。

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