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文件名称:江苏省南京市2024-2025学年高二下学期3月月考物理试题(解析版).docx
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更新时间:2025-06-16
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高级中学名校试卷

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2024-2025学年高二下学期模拟测一(物理)

时间:75分钟满分100分

一、单选题(每小题4分,共44分,每小题只有一个选项正确)

1.下列说法中正确的是()

A.气体分子的平均速率增大,气体的压强也一定增大

B.空气中的无规则运动属于分子热运动

C.给车胎打气,越压越吃力,是由于分子间存在斥力

D.在纯净的半导体材料中掺入其他元素,可以在高温条件下利用分子的扩散来完成

【答案】D

【解析】A.气体分子的平均速率增大,由于不知道气体体积的变化,所以气体的压强不一定增大,故A错误;

B.空气中的无规则运动属于布朗运动,不是分子热运动,故B错误;

C.给车胎打气,越压越吃力,是因为胎内气体压强增大,并不是由于分子间存在斥力的原因,故C错误;

D.在纯净的半导体材料中掺入其他元素,可以在高温条件下利用分子的扩散来完成,故D正确。

故选D。

2.下列关于教材中四幅插图的说法正确的是()

A.图甲中,当手摇动柄使得蹄形磁铁转动,则铝框会同向转动,且和磁铁转得一样快

B.图乙是真空冶炼炉,当炉外线圈通入高频交流电时,线圈中产生大量热,从而冶炼金属

C.图丙是速度选择器示意图,带电粒子能够从N向M沿直线匀速通过

D.图丁是微安表,在运输时要把两个正、负接线柱用导线连在一起,这是为了保护电表指针,利用了电磁阻尼原理

【答案】D

【解析】A.根据电磁驱动原理,图甲中,当手摇动柄使得蹄形磁铁转动,则铝框会同向转动,线圈比磁铁转得慢,A错误;

B.图乙是真空冶炼炉,当炉外线圈通入高频交流电时,铁块中产生产生涡流,铁块中产生大量热量,从而冶炼金属,B错误;

C.图丙中假设粒子带正电,从N向M运动,电场力的方向向下,洛伦兹力方向也向下,无法平衡,则不能做匀速直线运动,C错误;

D.图丁是微安表的表头,在运输时要把两个正、负接线柱用导线连在一起,这是为了保护电表指针,利用了电磁阻尼原理,D正确。

故选D。

3.由于分子间存在着分子力,而分子力做功与路径无关,因此分子间存在与其相对距离有关的分子势能。如图所示为分子势能随分子间距离r变化的图像,取r趋近于无穷大时为零。通过功能关系可以从分子势能的图像中得到有关分子力的信息,则下列说法正确的是()

A.假设将两个分子从处释放,它们将相互远离

B.假设将两个分子从处释放,它们将相互靠近

C.假设将两个分子从处释放,它们的加速度先增大后减小

D.假设将两个分子从处释放,当时它们的速度最大

【答案】D

【解析】AB.由图可知,两个分子在处的分子势能最小,则分子之间的距离为平衡距离,分子之间的作用力恰好为0,所以假设将两个分子从处释放,它们既不会相互远离,也不会相互靠近,A错误,B错误;

CD.由于,可知分子在处的分子之间的作用力表现为斥力,分子之间的距离将增大,分子力做正功,分子的速度增大,分子力减小,加速度减小;当分子之间的距离大于时,分子之间的作用力表现为引力,随距离的增大,分子力做负功,分子的速度减小,分子力先增大后减小故加速度先增大后减小,所以当时它们的速度最大,加速度最小为零,C错误,D正确。

故选D。

4.概率统计的方法是科学研究中的重要方法之一,以下是某一定质量的氧气(可看成理想气体)在0℃和100℃时统计出的速率分布图,由图像分析以下说法正确的()

A.其中某个分子,100℃时的速率一定比0℃时要大

B.100℃时图线下对应的面积比0℃时要小

C.如果两种情况气体的压强相同,则100℃时单位时间内与容器壁单位面积碰撞的分子数比0℃时少

D.如果两种情况气体的体积相同,则100℃时单位时间内与容器壁单位面积碰撞的分子数与0°C时相同

【答案】C

【解析】A.由图可知,100℃时的分子速率有时比0℃时要小,故A错误;

B.速率分布曲线的面积的意义,就是将每个单位速率的分子数占总分子数的百分比进行累加,累加的结果都是1,面积相等,故B错误;

C.如果两种情况气体的压强相同,由于100℃时分子的平均动能比较大,所以单位时间内与容器壁单位面积碰撞的分子数比0℃时少,故C正确;

D.如果两种情况气体的体积相同,则气体分子数密度相同,温度高时分子的平均动能大,则100℃时单位时间内与容器壁单位面积碰撞的分子数比0℃时多,故D错误。

故选C。

5.如图所示的LC振荡电路中,已知某时刻电流i的方向指向A板,则()

A.若A板此时已经带正电,则电流i正在增大

B.若A板此时已经带负电,电容器两极板间的电场能正在减小

C.若在线圈中插入铁芯,振荡频率增大

D.若减小平行板电容器A、B间的距离,振荡频率增大

【答案】B

【解析】A.若A板此时已经带正电,电容器在充电,磁场能正向电场能转化