湖北黄冈市黄梅县第一中学2025-2026学年高二下学期物理测试5.13

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普通图片版答案
2026-05-15
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高二
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-周测
学年 2026-2027
地区(省份) 湖北省
地区(市) 黄冈市
地区(区县) 黄梅县
文件格式 PDF
文件大小 8.18 MB
发布时间 2026-05-15
更新时间 2026-05-15
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-05-15
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来源 学科网

内容正文:

高二物理测试5.13 一、选择题1-8单选,9-13多选 1.设r=ro处为平衡位置,则关于分子间相互作用力的说法正确的是() A.当分子间的距离r=。时,分子力为零,说明此时分子间既不存在引力,也不存在斥力 B.当分子间的距离?<T时,随着距离的减小,分子间的引力和斥力都增大,但斥力比引力增大 得快,故分子力表现为斥力 C.分子力随分子间距离的变化而变化,当r>T时,随着距离的增大,分子间的引力和斥力都增 大,但引力比斥力增大得快,故分子力表现为引力 D.当分子间的距离r=10-9m时,分子间的作用力不可以忽略不计 2.在高原地区烧水需要使用高压锅,水烧开后,锅内水面上方充满饱和汽,停止加热,高压锅在 密封状态下缓慢冷却,在冷却过程中,锅内水蒸汽的变化情况为() A.压强变火 B.压强不变 C.一直是饱和汽D.变为未饱和汽 3.甲、乙两个分子相距较远,它们之间的分子力为零,当它们逐渐接近,直到不能再接近的全过 程中,分子力大小的变化和分子势能大小的变化情况是() A分子力先增大,后减小;分子势能一直减小 B.分子力先增大,后减小;分子势能先减小,后增大 C.分子力先增大,再减小,后又增大;分子势能先减小,再增大,后又减小 D.分子力先增大,再减小,后又增大;分子势能先减小,后增大 4.已知水银的摩尔质量为M,密度为P,阿伏伽德罗常数为N4,则水银分子的直径是() 36M A.TONA 3M B.PNA c D总 5.实验室有一支读数不准确的温度计,在标准大气压下,测冰水混合物的温度时,其读数为20°℃; 测沸水的温度时,其读数为80°C。则温度计示数为41℃时对应的实际温度和实际温度为60°℃时温 :度计的示数分别是() A.41°C,60°C B.21°C,40°C C.35°C,56°C D.35°C,36C 6.一个容积为2Vo的钢瓶中,装有压强为P0的氧气。在恒温状态下用容积V,的抽气简抽气,则抽 气4次后钢瓶中氧气的压强为() A号0 B.Po c品o 16 D.31Po 第1页,共 7.如图所示,一端封闭的均匀玻璃管,开口向上竖直放置,管中有两段水银柱封闭了两段空气柱, 开始时V1=2V2。现将玻璃管缓慢地均匀加热,下列说法正确的是() JV: A.加热过程中,始终有V1′=2V2 B.加热后V1′>2V2' C.加热后V1′<2V2 D.条件不足,无法判断 8.随着科技的发展,人类对物质的认识不断深入,使很多现象有了较为正确的解释。下列说法正 确的是() A.用烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明蜂蜡是单晶体 B.给农田松土可以破坏土壤里的毛细管,使地下的水分不会被快速引上来而蒸发掉 C.布制的雨伞伞面能明显看到线的缝隙,但雨伞不漏雨水是因为水对伞面不浸润 D.液晶像液体一样具有流动性,而其光学性质与某些晶体相似,具有各向同性 9,某同学在用油膜法估测分子直径的实验中,计算结果明显偏大,可能是由于() A.痱子粉太厚,油酸未能完全散开 B.油酸的酒精溶液放置时间太久,酒精挥发 C.计算油膜面积时舍去了所有不足一格的方格 D.求每滴体积时,1mL的溶液的滴数多记了10滴 10.用电脑软件模拟两个相同分子在仅受分子力作用下的运动。将两个质量均为m的A、B分子从 x轴上的-xo和x处由静止释放,如图甲所示。其中B分子的速度v随位置x的变化关系如图乙 所示。取无穷远处分子势能为零,下列说法正确的是() B Xex 甲 乙 A.A、B分子刚释放时分子作用力表现为引力 B.A、B间距离为2x1时分子力为零 C.A、B组成的系统的分子势能最小值为m吃-mv 2 D.释放时A、B组成的系统的分子势能为m 11:2020年初,新冠病毒来袭。我国广大医务工作者表现出无私无畏的献身精神,给国人留下了深 刻的印象。如图是医务人员为患者输液的示意图,在输液的过程中,下列说法正确的是() A.B瓶中的药液先用完 B.随着液面下降,A瓶内C处气体压强逐渐增大 B C.随着液面下降,B瓶上方的气体体积增加,压强减小 D.只要B瓶中还有液体,滴壶D中的气体压强不变 通大气 0 12.如图所示为一定质量的理想气体由状态A经过状态B变为状态C的V-T 图像,BA延长线过坐标原点。已知气体在状态C的压强pc=2.5×10Pa, 其余数据图中已标出,下列说法正确的是() 升m A.气体在状态A的压强是1.5×105Pa B.气体在状态B的温度是400K B C 8 C.气体由状态A到状态B气体对外界做功3.0×105引 D.状态A单位时间内气体分子对单位面积器壁碰撞次数大于状态B 2 5X10K) 。之 13.如图所示为一定质量的理想气体的压强随体积变化的图像,其中 AB段为双曲线的一部分,则下列说法正确的是() P A.过程①中气体分子的平均动能减小 B.过程②中单位时间内气体分子对容器壁的碰幢次数增多 C.过程②中气体分子的平均动能减小 ③ \① D:过程③中单位时间内气体分子对容器壁的碰撞次数增多 (② 0 14.在做“用油膜法估测油酸分子的大小”的实验中,将1mL的纯油酸配制成5000mL的油酸酒精 溶液,用注射器测得1mL溶液为80滴。 (1)某次实验,把1滴该溶液滴入撒有爽身粉的盛水浅盘,待液面稳定后, 呈现出如图甲所示的“锯”沿图样,出现该图样的可能原因是 A浅盘中装的水量过多 B油酸酒精溶液滴得过少 C油酸酒精溶液放置时间过久 甲 D爽身粉撒得太多,且厚度不均匀 乙 (2)调整后再次实验,把1滴该溶液滴入撒有爽身粉的盛水浅盘,待液面稳定后,将带有坐标 方格的玻璃板放在浅盘上,用彩笔在玻璃板上描出油酸膜的轮廓,其形状如图乙所示,坐标方格 中正方形的边长为1cm,则滴入浅盘中的纯油酸体积为_cm3,由此可估测出油酸分子的直径 是m。 15.在恒温实验室中,某同学利用图甲装置研究一定质量气体等容变化规律.他的操作步骤如下: ①将倒U形玻璃管A的一端通过橡胶软管C与直玻璃管B连接,并注入适量的水银,另一端插 入橡皮塞,再用橡皮塞塞住烧瓶口,保持B管竖直并调节B管高度,使A、B两管水银液面相平。 并在A上标注此时水银面的位置K; ②将烧瓶浸入热水中,待烧瓶中气体温度稳定后,保持B管竖直并再次调节B管高度,使A管水 银液面仍处于位置K,然后记录A、B两管水银液面高度差Ah及烧瓶内气体温度T; ③改变热水温度,重复操作步骤②,记录多组高度差Ah及温度T的数据,并绘制Ah-T图像如图 乙所示 数据采集器 ① ② ③ 温度传感器 -b 甲 乙 (1)第一次浸入热水后,应将B管(选填“向上”或“向下”)调节,才能使A管水银液面处 于K位置 (2)若温度过高出现漏气现象,则图乙中的图像末段应为曲线(选填“①”“②”或“③”), (3)已知图乙中图像直线段的斜率为k,纵轴截距绝对值为b,水银密度为P,重力加速度为g,则 大气压强p0=,实验室温度T0=一(用k、b、P、g表示). 3页 16.钻石是自然界中最坚硬的物质,钻石是由可看作球形的碳原子以网状结构紧密地堆在一起,密 度是3.52×103kg/m3;钻石的质量用克拉来计量,1克拉=0.2g。已知碳元素的相对分子质量为 12,阿伏加德罗常数N4=6.02×1023。已知:π=3.14,10.8=2.21。(结果均保留三位有效数 字)求: (1)图片中的钻石有2.5克拉,该钻石含有的碳原子个数N; (2)碳原子的直径d。 17.如图所示,一开口长颈薄壁玻璃瓶,瓶身长度为4L,横截面积为4S,瓶颈长度为2L,横截面 积为S。现将一长度为L的轻质软木塞从瓶口处缓慢塞入瓶颈,直至软木塞下表面恰好到达瓶身和 瓶颈的交界处,撤去外力,此后软木塞保持静止状态。在此过程中瓶内气体(可视为理想气体)温 度始终不变,且没有漏气。已知大气压强为0,求撤去外力后: 瓶颈一 21 瓶身、 (1)瓶内气体压强的大小P1; (2)软木塞和瓶颈之间摩擦力的大小F。 18.图为一款导热性能良好的发声小黄鸭玩具。挤压小黄鸭,气流通过底部出气口时可以发出鸣叫 声。小明同学在17°C的室外先用胶带封住小黄鸭底部出气口,再将其拿到27°C室内静置一段时间, 设小黄鸭容积V,不变。腔内气体均可视为理想气体,室内外大气压强均为0,热力学温度T和摄 氏温度t的关系为:T=t+273K。求: (1)小黄鸭在室内静置一段时间后腔内气体压强p1; (2)小明在室内轻按压小黄鸭,使其体积变为原来的,此时腔内气体压强2: (3)小黄鸭恢复原状后再撕开胶带,一段时间后,腔内剩余气体质量与原气体质量之比为多少。 19.如图所示,放置在水平地面上的气缸由长度均为L、横截面积分别为S、3S的两个气缸连通而 成,两个厚度不计的活塞A、B之间由轻杆连接,活塞可无摩擦、自由移动,且与气缸之间密封 良好。活塞A、B将气缸分为三个区域,区域I和区域Ⅲ充有一定量的理想气体,区域Ⅱ为真空。 初始时刻,区域I内气体的压强为P0,温度为To,气缸左侧到活塞A的距离为L;区域孤内气体 的压强为P0,温度为T,气缸右侧到活塞B的距离也为L。现对区域I缓慢加热至1.5T,:此 过程中区域Ⅲ内气体的温度保持不变。 B (1)若加热时,活塞A、B固定不动,求稳定后区域I内气体的压强; (2)若加热时,活塞A、B可自由移动,求稳定后活塞B向右移动距离。 20.2023年12月21日,神舟十七号的三位航天员密切协作,完成了天和核心舱太阳翼修复试验 等既定任务。如图所示,航天员身着出舱航天服,首先从太空舱进入到气闸舱,关闭太空舱舱门, 然后将气闸舱中的气体缓慢抽出,再打开气闸舱门,从气闸舱出舱活动。已知气闸舱的容积为 1.5m3,舱中气体的初始压强为0.8×105Pa,温度为300K。为了安全起见,先将气闸舱的压强 降至0.6×105Pa,给航天员一个适应过程。此过程中,求: 太空舱 气闸舱 气 闸 舱 门 门 (1)若气闸舱的温度保持不变,抽出的气体在0.8×105Pa压强下的体积; (2)若气闸舱温度变为280K,气闸舱内存留气体的质量与原气闸舱内气体质量之比。(保留2位有 效数字) 高二物理5.13答案 1-8,BCDACDAB 9.AC 10.BD 11.BD。12.BD·13.AD 14.D 2.5×10-6 5×10-10 【解析】(1)浅盘中装的水量过多,一般不会直接导致出现“锯齿”边沿图样,故A错 误; 油酸酒精溶液滴得过少,只会使形成的油膜面积较小,不会产生“锯齿”边沿图样,故 B错误; 油酸酒精溶液放置时间过久,可能会使溶液浓度发生变化,但不会直接形成“锯齿”边 沿图样,故C错误; 爽身粉散得太多,且厚度不均匀,会使油酸在水面上扩散时受到的阻力不均匀,从而导 致呈现出“锯齿”边沿图样,故D正确。 (2)滴入浅盘中的纯油酸体积为V,=×品cm3=2.5×10-6cm3, 由题图乙油膜可知,油膜所占坐标纸的格数约为70.个,油膜的面积为S=1×1× 50cm2=-50cm3,油酸分子的直径d=号=5×1010m。 15.向上 ③ pgb 【解析】(1)将烧瓶浸入热水中,烧瓶中气体温度升高,压强增大,要使A管水银液面 处于K位置,则应将B管向上调节 (2)若温度过高出现漏气现象,会导致烧瓶中气体压强减小,从而导致A、B两管压强差 减小,因此两管水银液面高度差△九减小,故图乙中的图像末段应为曲线③. (3)根据A、B两管压强平衡,初状态有P4=pg=p0,末状态有4=Pg+P9g4b=p0+ P9h,烧瓶中气体等容变化, 由查理定律得兴=台联立解得46=品T-号 由图乙图线可得=k,9=b,所以po=pgb,T,= pgTo 第1页 16.解:(1)2.5克拉钻石的物质的量n=得碳原子的个数N=nWA,解得N≈ 2.51×1022个: (2)设钻石的摩尔体积为VA,则M=pV4, 碳原子的体积V。=之又V,=言nR3=n, 联立方程解得:d=2.21×10-10m。 17.(1)初始时瓶内气体压强大小为p0, 初始时瓶内气体体积V0=4S·4L+S·2L=18SZ, 塞入软木塞至相应位置,瓶内气体体积V1=16SZ 塞入软木塞的过程为等温变化,由玻意耳定律有poV0=p1V1 可得p1=p0 (2)对软木塞进行受力分析p1S=poS+FF可得F=P0S。 这 18.解:(1)室外温度T0=17+273=290K,室内温 度T1=27+273=300K,体积不变, 由查理定律= To T1 得4=号0=器=器0 300 30 (2)室内按压时温度不变,由玻意耳定律pV,=P2·V% 得: 4 43040 p2=3P1=3×29p0=29P0 (3)撕开胶带后,腔内压强恢复为p0,由玻意耳定律p1Vo=poV 得V=。=碧Y0 Po 质量比==29 m原V30 ,共2页 19.(1)话塞固定,加热过程中,区域I中气体发生等容变化,设变化后气体压强为p。 由查理定律有咒=。 解得p=1.5p0 (②)活塞可自由移动,设活塞向右移动的距离为x,加热后区域I内气体压强为P1':,区 域Ⅲ内气体压强为p3', 由平衡知识得p1′S=p3′×3S 对区域I中气体,由理想气体状态方程有Px0.5=1'0.5L+S To 1.5T0 对区域Ⅲ中气体,由玻意耳定律有鳄×0.5L×3S=p3(0.5L-)×3S 联立解得x=品。 20.【解答(1)以气闸舱内原有气体为研究对象,体积为V1=1.5m3,压强为p1= 0.8×105Pa,降压后气体的压强为p2=0.6×105Pa,体积为V2,由玻意耳 定律可得 PiV1=P2V2 设抽出的气体在p2=0.6×105Pa时的体积为V2一V1,转换到压强为P1= 0.8×105Pa压强下的体积的V3,由玻意耳定律可得 p2(W2-V1)=p1V3 解得 V3=0.375m3 (2)以气闸舱内存留的气体为研究对象,压强为p2=0.6×105Pa后,体积为V1= 1.5m3,温度为T2=280K,转换到压强为p1=0.8×105Pa,温度为T1= 300K时的体积为V4 由理想气体状态方程可得 P2V1PiV4 T1 气闸舱内存留气体的质量与原气闸舱内气体质量之比为 k=p业4 解得k=0.80 第2页,共2页

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