2023年西北狼联盟高物理高二下期中复习检测模拟试题含解析

2023年西北狼联盟高物理高二下期中复习检测模拟试题注意事项：1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。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、关于传感器工作的一般流程，下列说法中正确的是（）A．非电学量→敏感元件→转换电路→电学量→转换元件B．电学量→敏感元件→转换电路→转换元件→非电学量C．非电学量→敏感元件→转换元件→转换电路→电学量D．非电学量→转换电路→转换元件→敏感元件→电学量2、质量为m的运动员从下蹲状态竖直向上起跳，经过时间t，身体伸直并刚好离开地面，离开地面时速度为v在时间t内A．地面对他的平均作用力为mgB．地面对他的平均作用力为C．地面对他的平均作用力为D．地面对他的平均作用力为3、如图所示，一电阻为R的导线弯成半径为a的半圆形闭合回路，虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场，方向垂直于回路所在的平面，回路以速度v向右匀速进入磁场，直径CD始终与MN垂直，从D点到达边界开始到C点进入磁场为止，下列结论中正确的是()A．通过导线横截面的电荷量为B．CD段直线始终不受安培力作用C．感应电动势平均值为πBavD．圆心到达磁场边界时感应电流方向发生改变4、如图所示，一个理想变压器原、副线圈的匝数比n1∶n2＝6∶1，副线圈两端接三条支路，每条支路上都接有一只灯泡，电路中L为电感线圈、C为电容器、R为定值电阻．当原线圈两端接有如图所示的交流电时，三只灯泡都能发光．如果加在原线圈两端的交流电的峰值保持不变，而将其频率变为原来的2倍，则对于交流电的频率改变之后与改变前相比，下列说法中正确的是()A．副线圈两端的电压有效值均为6VB．副线圈两端的电压有效值均为1082VC．灯泡Ⅰ变亮，灯泡Ⅱ变亮D．灯泡Ⅱ变暗，灯泡Ⅲ变亮5、如图所示，在真空中的A、B两点分别放置等量异种点电荷，在A、B两点间取一正五角星形路径abcdefghija，五角星的中心O与A、B的中点重合，其中af连线与AB连线垂直．现有一电子沿该路径逆时针移动一周，下列正确的是()A．g点和e点的电场强度相同B．a点和f点的电势相等C．电子从e点移到f点的过程中，电场力做负功，电势能增加D．若A、B两点处点电荷电荷量都变为原来2倍，则A、B连线中点O点场强变为原来的4倍6、如图所示，水平桌面上平放着导体圆环，圆环正上方靠近圆环直径的位置有一根直导线（靠近而不接触）.若给直导线通以图示方向的电流，若要圆环中产生图中所示方向的电流，则直导线的移动方向及稍微移动一点后圆环内部的磁通量变化，下列判断正确的是（）A．向左移动；磁通量变大 B．向左移动；磁通量变小C．向右移动；磁通量变大 D．向右移动；磁通量变小二、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、下列关于核反应的表述正确的有A．衰变中产生的射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的B．是轻核聚变C．中，X表示D．半衰期与原子所处的化学状态无关8、如图所示正方形闭合导线框abcd，置于磁感应强度为B垂直纸面向里的匀强磁场上方h处．线框由静止自由下落，线框平面始终保持在竖直平面内，且dc边与磁场的上边界平行．则下列说法正确的是A．dc边刚进入磁场时，线框中产生的感应电动势一定最大B．线框进入磁场的过程中一定做减速运动C．线框进入磁场的过程中加速度不可能变大D．线柜从释放到完全进入磁场的过程中，线框减少的重力势能等于它增加的动能与产生的焦耳热之和9、质量为1kg的小球以4m／s的速度与质量为2kg的静止小球正碰，关于碰后的速度v1’和v2’，下面哪些是可能正确的（）A．B．C．D．10、如图甲所示，导体棒MN置于水平导轨上，PQMN所围的面积为S，PQ之间有阻值为R的电阻，不计导轨和导体棒的电阻．导轨所在区域内存在沿竖直方向的匀强磁场，规定磁场方向竖直向上为正，在0～2t0时间内磁感应强度的变化情况如图乙所示，导体棒MN始终处于静止状态．下列说法正确的是（）A．在0～t0和t0～2t0时间内，导体棒受到的导轨的摩擦力方向相同B．在0～t0内，通过导体棒的电流方向为N到MC．在t0～2t0内，通过电阻R的电流大小为D．在0～2t0时间内，通过电阻R的电荷量为三、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）实验所用油酸酒精溶液的浓度为每104mL溶液中含有纯油酸6mL，用注射器测得1mL上述溶液为80滴。把1滴该溶液滴入盛水的浅盘里，待水面稳定后，将玻璃板放在浅盘上，用笔在玻璃板上描出油膜的轮廓形状，再把玻璃板放在坐标纸上，其形状和尺寸如图所示，坐标中正方形方格的边长为1cm。(1)油酸膜的面积是______cm2。(2)每滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积是______mL（保留2位有效数字）。(3)按以上实验数据估测油酸分子的直径为______m（保留2位有效数字）。(4)利用单分子油膜法可以粗测分子的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__________________。12．（12分）某实验小组在进行“用单摆测定重力加速度”的实验中，已知单摆在摆动过程中的摆角小于5°；在测量单摆的周期时，从单摆运动到最低点开始计时且记数为1，到第n次经过最低点所用的时间内为t；在测量单摆的摆长时，先用毫米刻度尺测得悬挂后的摆线长（从悬点到摆球的最上端）为L，再用游标卡尺测得摆球的直径为d．（1）用上述物理量的符号写出求重力加速度的一般表达式g=______________________（2）实验结束后，某同学用公式法测得的重力加速度总是偏大，其原因可能是下述原因中的______A．单摆的悬点未固定紧，振动中出现松动，使摆线增长了B．把n次摆动的时间误记为（n+1）次摆动的时间C．以摆线长作为摆长来计算D．以摆线长与摆球的直径之和作为摆长来计算四、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）一圆柱形汽缸直立在地面上，内有一具有质量而无摩擦的绝热活塞，把汽缸分成容积相同的A、B两部分，如图所示，两部分气体温度相同，都是T0＝27℃，A部分气体压强PA0＝1.0×105Pa，B部分气体压强PB0＝2.0×105Pa.现对B部分的气体加热，使活塞上升，使A部分气体体积减小为原来的2/3.求此时：(1)A部分气体的压强pA；(2)B部分气体的温度TB.14．（16分）如图所示，两根足够长的直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为的绝缘斜面上，两导轨间距为、P两点间接有阻值为R的电阻一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上，并与导轨垂直整套装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中，磁场方向垂直斜面向下导轨和金属杆的电阻可忽略让ab杆沿导轨由静止开始下滑，导轨和金属杆接触良好，不计它们之间的摩擦．由b向a方向看到的装置如图乙所示，请在此图中画出ab杆下滑过程中某时刻的受力示意图；在加速下滑过程中，当ab杆的速度大小为v时，求此时ab杆中的电流及其加速度的大小，从加速下滑过程中到ab杆的速度大小为v时，R产生的热量为Q。求ab杆沿斜面下滑的位移S。15．（12分）如图所示，内壁光滑的导热汽缸竖面放置在水平桌面上，汽缸内封闭一定质量的气体，现在气体缓慢吸收热量280J使活塞从A运动到B的过程中，气体对外做功120J.(1)求气体的内能的改变量；(2)若气体的摩尔质量为M，用NA表示阿伏加德罗常数，活塞在B处时气体的密度为ρ

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、C【解析】

传感器工作的一般流程为：非电学量被敏感元件感知，然后通过转换元件转换成电信号，再通过转换电路将此信号转换成易于传输或测量的电学量，故ABD错误，C正确．2、D【解析】

人的速度原来为零，起跳后变化v，则由动量定理可得解得故选D。3、A【解析】通过导线横截面的电荷量为，A正确；CD段的电流方向由D到C，根据左手定则知，CD段受到竖直向下的安培力，B错误；运动的时间，根据法拉第电磁感应定律得，C错误；从D点到达边界开始到C点进入磁场为止，磁通量逐渐增大，根据楞次定律知，感应电流的方向一直为逆时针方向，D错误．【点睛】对于电磁感应问题，往往根据法拉第电磁感应求感应电动势的平均值，公式，既可以感应电动势的平均值，也可以求电动势的瞬时值，求解通过的电荷量时可根据计算．4、D【解析】由乙图知，所接电压峰值为36V，由，则副线圈峰值电压为6V，AB错误、当频率变为原来的2倍，则电感对交流电阻碍变大，电容对交流电阻碍变小，电阻不变，C错误、D正确5、B【解析】A、根据等量异种电荷电场线分布的对称性可知，g、e两个电场线疏密相同，说明场强大小相等，但方向不同，则这两点的场强不同，故A错误；B、a、f处于等量异种电荷连线的中垂线上，而这条中垂线是一条等势线，故a点和f点的电势相等，故B正确；C、电子从e点移到f点的过程中，电势升高，电子带负电，电势能减小，电场力做正功，故C错误；D、若A.B两点处的点电荷电荷量都变为原来的2倍，根据分析可知，A、B两个点电荷Q在O点产生的场强均变为原来的2倍，则叠加后O点的场强也变为原来的2倍，故D错误；故选B．【点睛】根据等量异种电荷电场线的分布比较g、e两点的场强．a、f处于等量异种电荷连线的中垂线上，这条中垂线是一条等势线；根据负电荷在电势高低处电势能小，由电势高低判断电势能的变化．6、C【解析】

当通电直导线在圆环正上方时，根据安培定则判断得知穿过圆环左半部分的磁场方向向外，右半部分的磁场方向向里，由于对称，总的磁通量为零；若将直导线向左移动时，根据安培定则判断穿过圆环左侧的向外的磁通量小于右侧向里的磁通量，根据总磁通量变大，根据楞次定律可知圆环中产生逆时针方向的电流；若将直导线向右移动时，根据安培定则判断穿过圆环左侧的向外的磁通量大于右侧向里的磁通量，根据总磁通量变大，根据楞次定律可知圆环中产生顺时针方向的电流；A.向左移动；磁通量变大与分析不符，不符合题意；B.向左移动；磁通量变小与分析不符，不符合题意；C.向右移动；磁通量变大与分析相符，符合题意；D.向右移动；磁通量变小与分析不符，不符合题意。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、BCD【解析】衰变中产生的射线实际上是原子核内的中子转化为质子时放出的电子，选项A错误；是轻核聚变，选项B正确；根据核反应的质量数和电荷数守恒可知，中，X表示，选项C正确；半衰期与原子所处的化学状态无关及外部条件均无关，选项D正确；故选BCD.8、CD【解析】

AB．线框下落过程有得所受安培力若mg＞F，则线框具有向下的加速度，速度增大，E=BLV增大，则当cd边刚进入磁场时，线框中产生的感应电动势不是最大，故A错误B错误；C．若线框刚进入磁场时mg＞Fa＞0，加速，v增大，则合力减小，a减小；若mg＜F，则a＜0，减速，v减小，则合力减小，a减小，若mg=F，则a=0，v不变，即做匀速直线运动，故线框进入磁场的过程其加速度可能变小，可能为0，不可能变大，故C正确；D．根据能量守恒知：线框从释放到完全进入磁场的过程中，线框减少的重力势能等于它增加的动能与产生的焦耳热之和，故D正确．故选CD。点晴：本题电磁感应与力学、电路知识的综合，安培力与速度的关系要会推导，并会运用牛顿第二定律分析加速度的变化．9、AD【解析】

试题分析：碰撞前总动量为．碰撞前总动能为对A、碰后，，，碰撞过程动量守恒，动能不增加，故A正确；对B,由于，碰后后面小球的速度大有前面小球的速度，会发生第二次碰撞，不符合实际，故B错误；对C、，碰撞过程动量不守恒，故C错误；对D、，，碰撞过程动量守恒，动能不增加，D正确；故选AD．考点：动量守恒定律、碰撞．10、BC【解析】

由图乙所示图象可知，0～t0内磁感应强度减小，穿过回路的磁通量减小，由楞次定律可知，为阻碍磁通量的减少，导体棒具有向右的运动趋势，导体棒受到向左的摩擦力，在t0～2t0内，穿过回路的磁通量增加，为阻碍磁通量的增加，导体棒有向左的运动趋势，导体棒受到向右的摩擦力，在两时间段内摩擦力方向相反，故A错误；由图乙所示图象可知，在0～t0内磁感应强度减小，穿过闭合回路的磁通量减少，由楞次定律可知，感应电流沿逆时针方向，通过导体棒的电流方向为N到M，故B正确；由图乙所示图象，应用法拉第电磁感应定律可得，在t0～2t0内感应电动势：，感应电流为：，故C正确；由图乙所示图象，应用法拉第电磁感应定律可得，在0～t0内感应电动势：，感应电流为：，电荷量：q1=I1t1=；由图乙所示图象，应用法拉第电磁感应定律可得，在t0～2t0内感应电动势：，感应电流为：，电荷量q2=I2t2=，在0～2t0时间内，通过电阻R的电荷量q=q1+q2=，故D错误；故选BC。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、1157.5×10-66.5×10-10【解析】

(1)[1]根据图中描绘的轮廓，不足半格舍去，大于半格算一格，共计115个方格，所以油膜的面积为。(2)[2]每滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积是(3)[3]估测油酸分子的直径为(4)[4]单个油分子的直径为单个油分子的体积为摩尔体积为则阿伏伽德罗常数为12、（1）（2）BD【解析】

（1）周期为一次全振动的时间，从单摆运动到最低点开始计时且记数为1，所以在t时间内完成了n-1个全振动，所以；根据周期公式得：，所以；

（2）摆线上端未牢固地系于悬点，振动中出现松动，使摆线长度增加了，测得的单摆周期变大，根据可知，测得的g应偏小．故A错误；实验中误将n次全振动计为n+1次，根据求出的周期变小，g偏大．故B正确；以摆线长作为摆长来计算，摆长偏小，根据可知，测得的g应偏小．故C错误；以摆线长与摆球的直径之和作为摆长来计算，摆长偏大，根据可知，测得的g应偏大．故D正确．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、（1）1.5×115pa（2）511K【解析】（1）设开始时两部分气体的体积均为V1．

对A部分气体：

初态：P1=115Pa，V1=V1

末态：P2=？V2=V1

因为部分气体保持温度不变，所以由玻意耳定律，有P1V1=P2V2

代入解得，P2=1.5×115Pa