重庆市第八中学2025-2026学年高二下学期第一次月考物理试卷(Word版附解析)
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这是一份重庆市第八中学2025-2026学年高二下学期第一次月考物理试卷(Word版附解析),文件包含江西省2026届高三下学期5月联考化学答案pdf、江西省2026届高三下学期5月联考化学pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共9页, 欢迎下载使用。
1. 墨滴入水,扩而散之,徐徐混匀。关于该现象的分析正确的是( )
A. 混合均匀主要是由于碳粒受重力作用
B. 混合均匀的后,水分子和碳粒就不再运动了
C. 使用碳粒更小的墨汁,混合均匀的过程进行得更迅速
D. 墨汁的扩散运动是由于碳粒和水分子发生化学反应引起的
2. 为了提高松树上松果的采摘率和工作效率,工程技术人员利用松果的惯性发明了用打击杆、振动器使松
果落下的两种装置,如图甲、乙所示。则( )
A. 打击杆对不同粗细树干打击结束后,树干的振动频率相同
B. 随着振动器频率的增加,树干振动的幅度一定增大
C. 稳定后,不同粗细树干的振动频率始终与振动器的振动频率相同
D. 振动器工人开动机器后迅速远离振动器,他听到的振动器声调不变
3. 图甲是三颗微粒做布朗运动的位置连线图,图乙是氧气分子速率分布图,图丙是静止在水面上的硬币,
图丁是空气压缩仪点燃硝化棉,下列说法正确的是( )
A. 甲图中,显示了三颗微粒无规则运动的运动轨迹
B. 乙图中,温度升高,所有氧分子的速率都增大
C. 丙图中,硬币能浮在水面上,主要是因为水的浮力
D. 丁图中,压缩空气压缩仪内的空气,空气的温度升高,内能增大
4. 光刻机是制造芯片的核心装备,如图甲所示,它采用类似照片冲印的技术,通过曝光去除晶圆表面保护
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膜的方式,先将掩膜版上的精细图形印制到硅片上,然后将晶圆浸泡在腐化剂中,失去保护膜的部分被腐
蚀掉后便形成电路。某光刻机使用的是真空中波长为 的极紫外线光源( ),如图乙所示,在光
刻胶和投影物镜之间填充了折射率为 1.8 的液体用于提高光刻机投影精细图的能力,则该紫外线由真空进入
液体后( )
A. 光子能量减小 B. 传播速度不变
C. 波长变为 D. 更容易发生明显衍射
5. 战绳运动是健身房设计用来减脂的一项爆发性运动,人们在做战绳运动时,用手抓紧绳子,做出甩绳子
的动作,使得绳子呈波浪状向前推进,形成横波(可视为简谐横波)。t=3s 时波形图如图 1 所示,图 2 是绳
上某质点的振动图像,下列说法中正确的是( )
A. 该波的波速为 1.2m/s B. 波源开始振动的方向向上
C. 该质点与波源的距离为 3.6m D. 0~3s 时间内该质点通过的路程为 4m
6. 如图甲为神舟十七号载人飞船成功与中国空间站天和核心舱实现对接。气闸舱有两个气闸门,与核心舱
连接的是闸门 A,与外太空连接的是闸门 B,如图乙所示。空间站核心舱内航天员要到舱外太空行走,需经
过气闸舱,开始时气闸舱内气压为 (地球表面标准大气压),用抽气机多次抽取气闸舱中
气体(每次抽气后抽气机内与舱内气体压强相等),当气闸舱气压降到一定程度后才能打开气闸门 B,已知
每次从气闸舱抽取的气体(视为理想气体)体积都是气闸舱容积的 ,抽气过程中温度保持不变,不考虑
漏气、新气体产生、航天员进出舱对气体的影响。则抽气 1 次后和抽气 2 次后气闸舱内气压分别约为( )
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A. 9.1×104Pa,7.8×104Pa B. 9.8×104Pa,7.8×104Pa
C. 9.1×104Pa,8.3×104Pa D. 9.8×104Pa,8.3×104Pa
7. 冰雕展上,厚厚的冰墙内安装有 LED 光源,冰墙表面平整而光滑,光源可视为点光源。小明想测量光源
到墙面的距离 及冰的折射率 ,设计了如下实验:如图(a)所示,将半径为 的圆形纸片贴在墙面上,
圆心正对光源。用白纸板做屏,平行墙面从纸片处向后移动,当屏上黑影的半径等于 时,测出屏到墙面
的距离 ,换用不同半径的纸片重复上述实验,得到多组数据,在坐标纸上画出 图如图(b)所示,
直线横截距为 ,纵截距为 ,则( )
A. 光源到墙面的距离为 B. 光源到墙面的距离为
C. 冰的折射率为 D. 冰的折射率为
二、多选题
8. 惠更斯利用摆的等时性发明了带摆的计时器,叫摆钟,如图甲所示,摆钟运行时克服摩擦所需的能量由
重锤的势能提供,运动的速率由钟摆控制,旋转钟摆下端的螺母可以使摆上的圆盘沿摆杆上下移动,简化
图如图乙所示.下列说法正确的是( )
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A. 摆钟慢了,应使圆盘沿摆杆下移
B. 摆钟快了,应使圆盘沿摆杆下移
C. 把摆钟从北京移到上海,应使圆盘沿摆杆上移
D. 把摆钟从山顶移到山脚,应使圆盘沿摆杆上移
9. 钻石是首饰和高强度钻头、刻刀等工具中的主要材料。设钻石的密度为ρ(单位为 kg/m3),摩尔质量为 M
(单位为 g/ml),阿伏加德罗常数为 NA。已知 1 克拉=0.2 克,则下列说法正确的是( )
A. a 克拉钻石所含有的原子数为
B. a 克拉钻石所含有的原子数为
C. 每个碳原子直径的表达式为 (单位为 m)
D. 每个碳原子的质量为
10. 如图所示,水平面上固定有足够长的两平行光滑金属导轨,导轨间的正方形区域 abcd 有竖直向上的匀
强磁场,磁感应强度大小为 B=0.5T,该区域边长为 L=1m。导轨的水平部分和倾斜部分由光滑圆弧连接。
质量为 的金属棒 P 和另一根质量为 的金属棒 Q 分别静置在导轨上的不同位置,如下
图所示。现将金属棒 P 从离水平面高度 h(单位为米)处静止释放。若两棒发生碰撞,则所有碰撞均为弹性
碰撞。已知两金属棒的电阻值均为 ,重力加速度取 ,感应电流产生的磁场及导轨的电
阻忽略不计,两根金属棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好。下列说法正确的是( )
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A. P 刚进入磁场时受到的安培力 F 的大小为
B. 每当 P 完整穿过磁场区域,P 的速率就减小 5m/s
C. 当 ,P 和 Q 不会发生碰撞
D. 当 ,P 和 Q 恰好不发生第二次碰撞
三、实验题
11. 利用图甲所示实验装置可探究等温条件下气体压强与体积的关系。将带有刻度的注射器竖直固定在铁架
台上,注射器内封闭一定质量的空气,下端通过塑料管与压强传感器相连。活塞上端固定一托盘,托盘中
放入砝码,待气体状态稳定后,记录气体压强 p 和体积 V(等于注射器示数 V0 与塑料管容积ΔV 之和),逐
次增加砝码质量,采集多组数据并作出拟合曲线如图乙所示。
回答以下问题:
(1)在实验误差允许范围内,图乙中的拟合曲线为一条过原点的直线,说明在等温情况下,一定质量的气
体________。
A. p 与 V 成正比
B. p 与 成正比
(2)若气体被压缩到 V=10.0 mL,由图乙可读出封闭气体压强为________ Pa(保留 3 位有效数字)。
(3)某组同学进行实验时,一同学在记录数据时漏掉了ΔV,则在计算 pV 乘积时,他的计算结果与同组正
确记录数据同学的计算结果之差的绝对值会随 p 的增大而________(填“增大”或“减小”)。
12. 利用双缝干涉测定光的波长的实验中,双缝到光屏间的距离 ,双缝间距 ,实验时,
接通电源使光源正常发光,调整光路,使得从目镜中可以观察到干涉条纹。
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(1)若想增加从目镜中观察到的条纹个数,该同学可______。
A.将单缝向双缝靠近 B.将屏向靠近双缝的方向移动
C.将屏向远离双缝的方向移动 D.使用间距更小的双缝
(2)某种单色光照射双缝得到干涉条纹如图所示,分划板在图中 A 位置时游标卡尺的读数为
,在 B 位置时游标卡尺如图所示,则其读数为 __________mm,相邻两条纹间距
__________mm,该单色光的波长 __________m。
(3)该同学通过测量头的目镜观察单色光的干涉图样时,发现里面的条纹与分划板竖线不平行(如上图所
示),则波长的测量结果______。
A.偏大 B.偏小 C.无影响
四、解答题
13. 如图所示是一个折射率为 n 的透明介质做成的四棱柱的横截面图,其中∠A=∠C=90°,∠B=60°。现有
一条光线从 AB 面上图示位置垂直入射到棱镜内,若光线恰好在 BC 边发生全反射后,从 CD 边射出。已知
光速为 c,求:
(1)该透明介质的折射率 n;
(2)光在介质中的传播速度 v;
(3)光线射出棱镜时折射角的正弦值。
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14. 如图所示,粗细均匀、上端齐平的 U 形玻璃管竖直放置,玻璃管的左侧上端封闭,右侧上端与大气相
通,管中封闭有一定体积的水银,稳定时,玻璃管左侧封闭的空气柱的长度 ,右侧的水银液面比
左侧的水银液面高 。已知外界大气压强 ,环境温度为 300K,U 形管内部的横截面
积 。
(1)若用带导气管的橡皮塞(不计厚度)将玻璃管的右上端密封,并用气泵向其中缓慢充气,求玻璃管两
侧液面相平时,从外界向玻璃管中充入的同温度下压强为 的气体体积 V;
(2)若仅使玻璃管左侧空气柱的温度缓慢下降,求玻璃管两侧液面相平时玻璃管左侧空气柱的热力学温度
T。
15. 如图所示,在 xOy 坐标系 x0 区域分为区域 I 和区域 II,区域 I 存在垂直纸面向外、磁感应强度大小为 B(B 未知)的匀强
磁场,区域 II 存在垂直纸面向里、磁感应强度大小为 的匀强磁场及沿 y 轴负方向、电场强度大小
为 的匀强电场。一质量为 m、电荷量为 q 的带正电粒子从 点以初速度 v0 垂直电场方向
进入第二象限,经 N 点进入区域 I,此时速度与 y 轴正方向的夹角为 60°,经区域 I 后由分界线 OP 上的 A
点(图中未画出)垂直分界线进入区域 II,不计粒子重力及电磁场的边界效应。已知 v0=2m/s, ,
求:
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(1)N 点的 y 轴坐标 yN;
(2)带电粒子从 M 点运动到 A 点的时间 t;
(3)粒子在区域 II 中运动时,第 1 次和第 2n+1 次(n≥1)经过 x 轴的位置之间的距离 s。
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