2023届安徽省阜阳市太和第一中学高二物理第二学期期中达标检测试题含解析

2023届安徽省阜阳市太和第一中学高二物理第二学期期中达标检测试题注意事项1．考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回．2．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0．5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置．3．请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符．4．作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案．作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效．5．如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗．一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。1、对于氧气分子在不同温度（0℃和100℃）下的速率分布，下列信息正确的是（）A．随着温度的升高，每一个氧气分子的速率都增大B．同一温度下，氧气分子速率呈现出“中间多，两头少”的分布规律C．随着温度的升高，氧气分子中速率小的分子所占的比例高D．随着温度的升高，氧气分子的平均速率变小2、一定质量理想气体的状态经历了如图所示的ab、bc、cd、da四个过程，其中ab与竖直轴平行，bc的延长线通过原点，cd与水平轴平行，da与bc平行，则下列说法错误的是A．ab过程中气体内能不变B．ab过程中气体体积减少C．bc过程中其体体积保持不变D．cd过程外界对气体做功3、一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图所示，质点P的x坐标为3m。已知任意振动质点连续2次经过平衡位置的时间间隔为0.4s，下列说法正确的是（）A．波速为4m/sB．波的频率为1.5HzC．x坐标为15m的质点在t=0.6s时恰好位于波谷D．当质点P位于波峰时，x坐标为17m的质点恰好位于波谷4、如图，金属壳放在光滑的绝缘水平垫上，不能起到屏蔽外电场或内电场作用的是A． B． C． D．5、线圈在匀强磁场中匀速转动，产生交流电的图象如图所示，由图可知()A．在A和C时刻线圈处于中性面位置B．在B和D时刻穿过线圈的磁通量为零C．从A时刻起到D时刻，线圈转过的角度为π弧度D．在A和C时刻磁通量变化率的绝对值最大6、如图所示，均匀带正电的绝缘圆环a与金属圆环b以同心O点共面放置，当a绕O点在其所在平面逆时针加速旋转时，则b中产生的感应电流方向是（）A．顺时针，且b具有扩张趋势 B．顺时针，且b具有收缩趋势C．逆时针，且b具有扩张趋势 D．逆时针，且b具有收缩趋势二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。7、气闸舱是载人航天航天器中供航天员进入太空或由太空返回用的气密性装置；其原理图如图所示。座舱A与气闸舱B之间装有阀门K，座舱A中充满空气，气闸舱B内为真空。航天员由太空返回气闸舱时，打开阀门K，A中的气体进入B中，最终达到平衡。假设此过程中系统与外界没有热交换，舱内气体可视为理想气体，下列说法正确的是（）A．气体并没有对外做功，气体内能不变B．气体体积膨胀，对外做功，内能减小C．气体温度不变，体积增大，压强减小D．气体分子单位时间内对座舱A舱壁单位面积的碰撞次数将减少8、如图所示，质量M＝4kg的物块B与质量m＝2kg的物块A间用一轻质弹簧连接后，置于一倾角θ＝37°且足够长的固定光滑斜面上，C为固定在斜面底部且与斜面垂直的挡板，整个装置处于静止状态，现用一平行于斜面向上、大小恒为F＝60N的拉力作用在物块A上，并使其沿斜面向上运动，当物块B刚要离开挡板C时，物块A运动的距离为x＝6m，则(已知sin37°＝0.6，cos37°＝0.8，g取10m/s2)()A．此时物块A动能的增加量为360JB．整个过程中弹簧弹性势能的增加量为300JC．此时物块A的加速度大小为12m/s2D．该轻弹簧的劲度系数为6N/m9、如图甲所示，电阻不计且间距L=l.0m的光滑平行金属导轨竖直放置，上端接一阻值为R=2.0Ω的电阻，虚线OO′下方有垂直于导轨平面向里的匀强磁场，现将质量m=0.lkg、电阻不计的金属杆ab从OO′上方某处由静止释放，金属杆在下落的过程中与导轨保持良好接触且始终水平．已知杆ab刚进入磁场时的速度v0=1.0m/s，下落0.3m的过程中加速度a与下落距离h的关系图象如图乙所示，g取10m/s2，则A．匀强磁场的磁感应强度为1TB．ab杆下落0.3m时金属杆的速度为0.5m/sC．ab杆下落0.3m的过程中R上产生的热量为0.2JD．ab杆下落0.3m的过程中通过R的电荷量为0.25C10、如图所示，一闭合的小金属环用一根绝缘细杅挂在固定点O处，使金属圆环在竖直线OO´的两侧来回摆动的过程中穿过水平方向的匀强磁场区域，磁感线的方向和水平面垂直．若悬点摩擦和空气阻力均不计，则（）A．金属环进入磁场区域后越靠近OO´线时速度越大，而且产生的感应电流越大B．金属环每次进入和离开磁场区域都有感应屯流，而且感应电流的方向相反C．金属环在摆动到停止过程中，机械能将全部转化为环中的电能D．金属环开始摆动后，摆角会越来越小，摆角小到某—值后不再减小三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。11．（6分）某同学用单摆测量重力加速度。（1）将细线穿过球上的小孔，打个结，制成一个单摆．将做好的单摆用铁夹固定在铁架台的横杆上，把铁架台放在实验桌边，使铁夹伸到桌面以外，让摆球自由下垂．用游标卡尺测出小球的直径d；再用刻度尺测出从悬点至小球上端的悬线长l，则摆长L=______。（2）把单摆从平衡位置拉开一个小角度由静止释放，使单摆在竖直面内摆动．该同学在小球第一次经过最低点时数0，并按下秒表，小球每次经过最低点依次数1、2、3……数到n时停止计时，秒表记录下所用的时间为t，则单摆周期T=______；（3）写出当地重力加速度的表达式g=______。（用以上测量量d、l、n、t来表示），（4）实验中如果重力加速度的测量值偏小，其可能的原因是______。A．把摆线的长度l当成了摆长B．摆线上端未牢固地固定于O点，振动中出现松动，使摆线变长C．测量周期时，误将摆球（n-1）次全振动的时间t记成了n次全振动的时间D．摆球的质量过大（5）为了减少实验误差，可采用图象法处理数据，通过多次改变摆长，测得多组摆长L和对应的周期T，并作出T2—L图象，如图所示。若图线的斜率为k，则用k表示重力加速度的测量值g=______。12．（12分）在用双缝干涉测光的波长的实验中,准备了下列器材:A．白炽灯B．双缝片C．单缝片D．滤光片E.毛玻璃光屏(1)把以上器材安装在光具座上,自光源起合理的顺序是______(填字母).(2)在某次实验中,用某种单色光通过双缝在光屏上得到明暗相间的干涉条纹,利用测量头上的分划板确定其中亮条纹a、c的位置,如下图所示,表示a条纹位置(图甲)的手轮读数为______mm,表示c条纹位置(图乙)的手轮读数为______mm.(3)如果上述实验中双缝到光屏的距离为0.500m,所用的是双缝间距为0.18mm的双缝片,则实验中所用单色光的波长为______m(结果保留两位有效数字).四、计算题：本题共3小题，共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13．（10分）盛有氧气的钢瓶，在17℃的室内测得氧气的压强是9.31×106Pa。当钢瓶搬到－13℃的工地上时，瓶内氧气的压强变为8.15×106Pa。钢瓶是不是漏气？为什么？14．（16分）如图所示，一细U型管两端均开口，用两段水银柱封闭了一段空气柱在管的底部，初始状态气体温度为T1=280K，各段的长度分别为L1=20cm，L2＝15cm，L3＝10cm，h1＝4cm，h2＝20cm。现使气体温度缓慢升高，大气压强为P0＝76cm不变。(1)若当气体温度升高到T2时，右侧水银柱开始全部进入竖直管，求此时的温度T2；(2)在T2的基础上继续升温至T3时，右侧水银柱变成与管口相平，求温度T3。15．（12分）如图所示，倾角为的粗糙斜面的下端有一水平传送带，传送带正以的速度顺时针方向运动，一个质量为2kg的物体物体可以视为质点，从斜面上距离底端A点处由静止下滑，经过2s滑到A处，物体经过A点时，无论是从斜面到传送带还是从传送带到斜面，都不计其速率变化，物体与斜面间的动摩擦因数为，物体与传送带间的动摩擦因数为，传送带左右两端A、B间的距离，已知，，。求：（1）物体与斜面间的动摩擦因数；（2）物体在传送带上向左最多能滑到距A多远处；（3）物体随传送带向右运动，最后沿斜面上滑的最大距离(计算结果保留到小数点后两位)。

参考答案一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。1、B【解析】

A．温度是分子热运动平均动能的标志，是大量分子运动的统计规律，对单个的分子没有意义，所以温度越高，平均动能越大，平均速率越大，不是所有分子运动速率都变大．故A错误；B．同一温度下，氧气分子速率都呈现“中间多，两头少”的分布特点，故B正确．C．随着温度的升高，氧气分子中速率小的分子所占比例变低，故C错误；D．随着温度升高，速率较大的分子数增多，所以氧气分子的平均速率变大．故D错误；故选B.点睛：本题考查了分子运动速率的统计分布规律，记住图象的特点，明确温度是分子平均动能的标志，知道分子运动统计规律对单个分子无意义．2、B【解析】AB、ab过程气体发生等温过程，气体内能不变，压强减小，由玻意耳定律PV=C分析可知，气体的体积变大，故A正确，B错误；C、bc过程，连线过坐标原点，则bc过程中体积不变，故C正确；D、cd过程是等压变化，温度降低，由盖•吕萨克定律分析可知体积减小，外界对气体做功，故D正确；说法错误的故选B．【点睛】本题考查理想气体状态方程和热力学第一定律，关键是会看图象，从图象中提取有用的信息是一种重要的能力．3、D【解析】

AB．任意振动质点连续2次经过平衡位置的时间间隔为0.4s，则周期为波的频率为由图可知，该波的波长波速为故A、B错误；C．坐标为15m的质点到点的距离为可得坐标为15m的质点与点的振动始终相同，质点经过恰好经过平衡位置，所以坐标为15m的质点在时恰好位于平衡位置，故C错误；D．坐标为17m的质点到点的距离为所以坐标为17m的质点与点的振动始终相反，则有当质点位于波峰时，坐标为17m的质点恰好位于波谷，故D正确；故选D。4、C【解析】

屏蔽作用是金属材料制成的壳体或网罩，当存在电场时，金属壳被感应带电，导致电荷重新分布，出现感应电场，从而与原来电场相叠加．出现合电场强度为零．起到屏蔽的作用．【详解】A项：当正电荷放在金属壳外时，使金属壳左端带负电荷，右端带正电荷，两端出现电压，导致感应电场与外电场相叠加，所以内部电场强度为零．起到屏蔽的作用；B项：当正电荷放在金属壳外时，使金属壳左端带负电荷，由于右端接地，则不带电，两端仍出现电压，导致感应电场与外电场相叠加，所以内部电场强度为零．起到屏蔽的作用；C项：当正电荷放在金属壳内时，使金属内壳带负电荷，外壳带正电荷，出现电场，导致出现感应电场没起到屏蔽的作用；D项：当正电荷放在金属壳内时，由于接地，则使金属壳外不带电，内部左端带负电荷，右端带正电荷，而外部没有电场，从而起到屏蔽的作用故选C．【点睛】电磁波无法通过金属体，故金属材料制成的壳体或网罩，对电磁波有屏蔽作用．5、D【解析】

AD．在A和C时刻感应电流最大，感应电动势最大，而磁通量为零，磁通量的变化率最大，线圈处于与中性面垂直的位置，A错误，D正确B．在B和D时刻感应电流为零，感应电动势为零，而磁通量最大，B错误；C．从A时刻到D时刻经过时间为周期，线圈转过的角度为弧度，C错误．【点睛】感应电动势与磁通量的变化率成正比，当线圈磁通量最大时，感应电动势为零；而当线圈的磁通量为零时，感应电动势最大．线圈转动一周的过程，感应电流方向改变两次．6、A【解析】

本题中是由于a的转动而形成了感应电流，a中的感应电流的变化可以在b中产生磁通量的变化，才使b中产生了感应电流，根据楞次定律进行判断。【详解】当带正电的绝缘圆环a逆时针加速旋转时，相当于逆时针方向电流，并且在增大，根据右手定则，其内（金属圆环a内）有垂直纸面向外的磁场，其外（金属圆环b处）有垂直纸面向里的磁场，并且磁场的磁感应强度在增大，金属圆环b包围的面积内的磁场的总磁感应强度是垂直纸面向外（因为向外的比向里的磁通量多，向外的是全部，向里的是部分）而且增大，根据楞次定律，b中产生的感应电流的磁场垂直纸面向里，磁场对电流的作用力向外，所以b中产生顺时针方向的感应电流，根据左手定则，磁场对电流的作用力向外，所以具有扩张趋势，故A正确，BCD错误；故选A。【点睛】本题有两个判断，一个是电流方向，另一个是收缩趋势还是扩张趋势。综合考查了电流的磁场（安培定则），磁通量，电磁感应，楞次定律，磁场对电流的作用力，左手定则等。二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。7、ACD【解析】

气体自由扩散，没有对外做功，又因为整个系统与外界没有热交换，根据可知内能不变，故A正确；B错误；对于理想气体来说内能不变则温度不变，因为气闸舱B内为真空，故扩散后气体体积增大，根据玻意耳定律可知其中K是一个定值，所以随着气体体积增大，压强减小，故C正确；根据气体压强的微观意义可知气体分子单位时间对气缸壁单位面积碰撞的次数变小，故D正确，故选ACD8、CD【解析】

在物块A向上运动6m的过程中，拉力F做的功为WF＝Fx＝360J，由能量守恒定律可知，拉力F做的功转化为物块A增加的动能、重力势能和弹簧的弹性势能，所以物块A动能的增加量小于360J，故A错误；当物块A静止不动时，设弹簧的压缩量为Δx，对A有mgsin

370＝kΔx，即Δx=mgsin370k，当物块A运动的距离为x＝6m时，物块B刚要离开挡板C，对物块B进行受力分析可知Mgsin

370＝k(6m－mgsin370k)，代入数据可解得：k＝6N/m，故D正确；当物块A运动的距离为x＝6m时，设物块A运动的加速度大小为a，弹簧的伸长量为Δx′，则由牛顿第二定律可得F－mgsin

370－kΔx′＝ma，又Δx′＝6m－mgsin370k，两式联立并代入数据可解得：a＝12m/s2，故C正确；由能量守恒定律可知弹簧弹性势能的增加量ΔEp＝WF－mgxsin

370－ΔEkA，因WF－9、BD【解析】

由乙图知，刚进入磁场时，金属杆的加速度大小a0=10m/s2，方向竖直向上．由牛顿第二定律得：BI0L-mg=ma0；又有；联立得：．故A错误．下落0.3m时，通过a-h图象知a=0，表明金属杆受到的重力与安培力平衡有mg=BIL=，可得下落0.3m时杆的速度，代入数值有：v=0.5m/s．故B正确；从开始到下落的过程中，由能的转化和守恒定律有：mgh=Q+mv2，代入数值有Q=0.2875J．故C错误；杆自由下落的距离满足2gh0=v02，解得h0=0.05m，所以杆在磁场中运动的距离x=h-h0=0.25m，通过电阻R的电荷量

．故D正确．故选BD．【点睛】本题要根据图象的信息读出加速度和杆的运动状态，由牛顿第二定律、安培力、法拉第电磁感应定律、欧姆定律、能量守恒等多个知识综合求解，综合较强．10、BD【解析】金属环进入磁场后，由于没有磁通量的变化，因而圆环中没有感应电流，不受磁场力作用，离平衡位置越近，则速度越大，故A错误．当金属环进入或离开磁场区域时磁通量发生变化，都会产生感应电流．金属环进入磁场时，磁通量增大，离开磁场时磁通量减小，根据楞次定律得知两个过程感应电流的方向相反，故B正确．由于从左侧摆到右侧的过程中，线框中磁通量发生变化，因而产生感应电流，线框中将产生焦耳热，根据能量守恒知线框的机械能不断减少，故在左侧线框的高度将高于起始时右侧的高度，所以摆角会越来越小，当环完全在磁场中来回摆动时，磁通量不变，没有感应电流，圆环的机械能守恒，摆角不变，在磁场区域来回摆动，故D正确．圆环最后的运动状态为在磁场区域来回摆动，机械能守恒，则金属环在摆动过程中，机械能不可能将完全转化为环中的电能，故C错误；故选BD．点睛：本题考查楞次定律的应用和能量守恒相合．要注意金属环最终不可能停下来，机械能就不可能完全转化为电能．三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。11、AB【解析】

(1)[1]摆线长度与摆球半径之和是单摆摆长，单摆摆长(2)[2]根据题意可知单摆的周期为(3)[3]根据单摆周期公式解得重力加速度(4)[4]根据单摆周期公式可知，重力加速度A．把摆线的长度l当成了摆长，所测摆长L偏小，所测重力加速度偏小，故A正确；

B．摆线上端未牢固地固定于O点，振动中出现松动，使摆线变长，所测摆长偏小，所测重力加速度偏小，故B正确；

C．测量周期时，误将摆球n次全振动的时间t记成了（n-1）次全振动的时间，所测周期T偏小，所测重力加速度偏大，故C错误；

D．重力加速度的测量值与摆球质量无关，摆球的质量过大不会影响重力加速度的测量值，故D错误。

故选AB。(5)[5]根据单摆周期公式可得由图示T2-L图象可知，图象的斜率则有12、ADCBE1.7904.9405.7×10-7【解析】

（1）为获取单色线相干光源，白