还剩7页未读,继续阅读
文本内容:
2019版高二物理下学期第一次月考试题IV一.单项选择题每小题只有一个选项正确,每小题3分,共24分
1.下列说法中正确的是A.布朗运动就是分子的热运动B.扩散现象说明物质分子在做永不停息的无规则运动C.分子间距离越小,斥力越大,引力越小D.用打气简打气时要用力压活塞,说明气体分子间的相互作用力表现为斥力
2.关于物体的内能,下列说法中正确的是A.若物体体积增大,则分子力一定做负功,分子势能增大B.物体温度升高,其分子的热运动的剧烈程度可能不变C.体积和温度都相同的两种理想气体,内能一定相同D.为了增加物体的内能,必须对物体做功或向它传递热量
3.如图所示,竖直放置玻璃容器内一段水银柱将封闭在容器中的气体隔成A、B两部分, 容器和水银柱都静止,现使A、B同时降低相同的温度,那么水银柱将A.向A移动B.向B移动C.不动D.不能确定
4.在匀强磁场中一个500匝的闭合矩形金属线圈,绕与磁感线垂直的固定轴匀速转动.穿过该线圈的磁通量随时间按图示正弦规律变化.设线圈总电阻为2Ω则A.t=0时,线圈中位于中性面B.从t=0时开始计时,线圈电动势的瞬时表达式为C.在0~
0.5s内,通过线圈横截面的电量为
0.02CD.一个周期内,线圈产生的热量为J
5.调压变压器就是一种自耦变压器,它的构造如图所示,线圈AB绕在一个圆环形的铁芯上, CD之间加上输入电压,当滑动触头P转动时,改变了副线圈匝数,从而调节输出电压图中A为交流电流表, V为交流电压表, R
1、R2为定值电阻, R3为滑动变阻器CD两端接恒压交流电源,变压器可视为理想变压器,则A.当滑动变阻器滑片向下滑动时,电压表读数变大B.当滑动变阻器滑片向下滑动时,电流表读数变小C.当变压器滑动触头P逆时针转动时, M、N之间的电压变大D.当变压器滑动触头P顺时针转动时,变压器输出功率变大
6.如图所示一导热性能良好的气缸内用活塞封住一定质量的气体不计活塞与缸壁的摩擦,温度降低时,下列说法正确的是A.气体压强减小B.气缸高度H减小C.活塞高度h减小D.气体体积增大
7.某医院使用的氧气瓶容积为29L在温度为27℃时,瓶内压强为30atm.按规定当使用到17℃时其压强降到2atm就应重新充气该医院在22℃时平均每天使用
0.1atm的氧气590L.则这瓶氧气能使用的天数为A.5天B. 10天C.13天D.20天
8.如图甲所示,两个闭合圆形线圈A、B的圆心重合,放在同一水平面内,线圈A中通以逆时针方向的电流,电流随时间的变化关系如图乙在t1~t2时间内,对于线圈B有A.感应电流的方向为顺时针B.面积扩大的趋势C.感应电流的大小一直增大D.安培力的大小一定一直在减小
二、多项选择题每小题3分共3×6=18分全部选对得3分选对但不全得2分有选错得0分
9.关于一定质量的理想气体下列说法正确的是A.气体的内能只与温度有关B.气体压强的大小等于大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力C.气体分子在做永不停息的无规则热运动,分子运动的速率分布毫无规律D.等温压缩过程中,气体压强增大是因为气体分子每次碰撞器壁的冲力增大
10.若以μ表示水的摩尔质量,V表示在标准状态下水蒸气的摩尔体积, p表示在标准状态下水蒸气的密度 NA为阿伏加德罗常数m、V0分别表示每个水分子的质量和体积.下列关系式中正确的是A.B.C.D.
11.为研究高压输电减少电能损失的规律,设计如图所示演示实验电路,理想变压器T1的原线圈接入V的学生电源,理想变压器T2的副线圈接入“10V10W”的灯泡,调节各线圈匝数使灯泡正常发光,两变压器之间的输电导线总电阻r=3Ω.下列判断正确的是A.B.C.若只使T1的原线圈匝数n1减少则输电导线消耗的电功率不变D.若在灯L两端再并联一个相同的灯泡,则输电导线消耗的电功率增大
12.一定质量的理想气体状态变化过程的P-V如图所示,其中A是初始状态, B、C是中间状态A→B为双曲线的一部分,B→C与纵轴平行 C→A与横轴平行如将上述变化过程改用P-T图线和V-T图线表示,则在下列各图中正确的是
13.在如图所示的变压器电路中,两相同的小灯泡L
1、L2的电阻均为R 忽略温度对阻值的影响变压器为理想变压器,电表为理想电表,在a、b两端输入正弦交流电压U其中有一只灯泡正常发光,另一只灯泡较暗,原副线圈的匝数比n1:n2=1:3则A.L2灯正常发光B.电压表的示数为C.电流表的示数为D.电路消耗的总功率为
14.如图所示,在光滑的水平面上,边长为
1、质量为m、电阻为R的正方形金属框以初速度v0进入一方向垂直水平面向下的有界匀强磁场区域.进入时金属框的一边与磁场边界平行,速度方向垂直于磁场边界恰好完全离开磁场时的金属框速度恰好为0则A.金属框穿过磁场的过程一直做加速度减小的减速运动B.金属框完全处在磁场中运动时速度大小为C.金属框穿过磁场的过程中产生的热量为D.由题目提供的物理量能求出磁场的磁感应强度大小
三、实验题18分
15.8分在“测定金属的电阻率”的实验中,待测金属丝的电阻Rx约为3Ω实验室备有下列实验器材A.电压表V1 量程0~3V内阻约为15kΩ B.电压表V2 量程0~15V内阻约为75kΩC.电流表A1 量程0~3A内阻约为
0.2Ω D.电流表A2 量程0~
0.6A内阻约为1Ω E.变阻器R10~20Ω
0.6AF.变阻器R20~xxΩ
0.1AG.电池组E电动势为3V,内阻约为
0.3ΩH.开关S,导线若干1为减小实验误差,选用的电压表、电流表、变阻器应为填代号.2为减小实验误差,在设计电路结构时所选电流表应填“内接法”或“外接法”所选滑动变阻器应接 “限流式”或“分压式”.3若用毫米刻度尺测得金属丝长度为
60.00cm用螺旋测微器测得的导线直径及两电表的示数如图所示,则该导线的直径为mm该金属丝的电阻是Ω.
16. 10分某同学用图甲所示电路测量一电池的电动势和内阻电动势约为9V内阻为几欧其中器材为电压表V量程3V、内阻Rv=3kΩ电流表A量程
0.6A内阻不计定值电阻R1 阻值为10Ω滑动变阻器R 阻值范围0~20Ω 1若a、b两点间电压能接近9V则定值电阻R2应选用的阻值为.A.1kΩ B.3kΩC.6kΩD.7kΩ2若该同学利用所得电压表示数计算出b、a两点的电压Uba和电流表示数I作出如图乙所示的Uba-I图线,则由此可得电源的电动势E=V,内阻r=Ω. 保留2位有效数字3该同学按图甲电路测量导致的结果是.填“”、“”、“=”
四、计算题50分
17. 12分如图是简易报警装置,其原理是导热性能良好的竖直细管中装有水银,当温度升高时,水银柱上升,使电路导通,蜂鸣器发出报警声, 27℃时,空气柱长度h1=20cm水银柱上表面与导线下端的距离h2=10cm管内水银柱高h=5cm大气压强P0=75cmHg.求1当温度达到多少时,报警器会报警;2若再往管内注入高的水银柱,该装置在温度达到多少时报警.
18.12分如图在固定汽缸A和B中分别用活塞封闭着一定质量的气体,A、B活塞面积分别为S、2S两活塞由刚性细杆连接,可沿水平方向无摩擦滑动,两个汽缸都不漏气初始时,A、B活塞离汽缸底部的距离分别为2l
0、l0温度均为T0=300k压强均为P0 P0是汽缸外的大气压强现保持B中的温度不变,同时用电热丝对A气体缓慢加热,使活塞向右移动距离达到新的平衡.求:1此时B中气体的压强;2此时A中气体的温度
19.12分如图所示,在xoy坐标系的第一象限内,有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B0=1T磁场边界AO和y轴的夹角.一束速度为v=
4.0×105m/s、电量均为q=2×10-19C的质量不同的负电粒子从y轴上坐标为0
0.1m的P点垂直于y轴射入磁场区域,粒子通过x轴时速度方向与x轴正方向夹角为450~ 900不计粒子重力,求1 x轴上被离子打中的区间范围;2现只改变AOy区域内磁场的磁感应强度大小,使所有粒子都不能从磁场边界OA射出,磁感应强度大小B应满足什么条件
20. 14分如图所示,内径均匀的U形玻璃管竖直放置内径远远小于水银柱总长度左、右两侧管上端均开口,右侧管口离底部距离H=45cm在左侧用活塞封闭一段长度为L0=80cm的空气柱,活塞上、下气体压强均为大气压强P0=75cmHg这时左右两侧管内的水银面相平离底部的高度均为h=20cm底部水平管长度为L=10cm.现将活塞缓慢地向下压,该过程空气柱的温度恒为27℃,直至右侧管内水银面刚好与管口相平时将活塞固定不动,则1活塞向下移动的距离;2活塞固定后,给左侧封闭气体缓慢加热到47℃,求空气柱的长度;3活塞固定后,给左侧封闭气体缓慢加热到多少℃时,水银能全部从右侧开口处溢出.物理试题参考答案一.选择题1~8题,每题3分;多选题9~14题,每题3分,漏选得2分,错选得0分题号1234567891011121314答案BDBDCBCCABBCADBDBDBCD
二、非选择题
15.1ADE(3分)2外接法、限流式(3分)
30.640~
0.643(1分)
2.4(2分)
16.1C(2分)
29.0(2分),
5.0(2分)3(2分)(2分)
17.解析12分1(6分)对封闭气体做等压变化S是管的横截面积,初态,,末态,,2分由盖吕萨克定律得
①解得4分2(6分)接通电路时的状态2分气体状态方程得
②解得4分
18.解1(4分)B中气体做等温变化,初态P0,l0末态PB,由波意耳定律得
①解得(4分)2(8分)对两塞和细杆整体,受力平衡
②解得4分A中气体,初态P0,2l0,末态PA,,气体状态方程得
②解得4分
19.解1(8分)由速度偏转角=圆心角,作出两边界轨迹如图所示质量最小、质量最大的轨迹半径分别设为r
1、r2,由几何知识得
①②2分解得,4分分别击中x轴上的M、N点,由几何知识得,击中x轴范围为4分2(4分)临界状态为质量最大的粒子运动轨迹与磁场边界OA相切,此时磁感应强度有最大值,半径设为.轨迹如图所示,几何知识得
③解得1分
④1分由1问中的半径r2有
⑤联立
④⑤解得2分
20.解15分)状态1状态2由玻意耳定律
①解得4分并且
②解得1分25分临界状态为水平管内刚好没有水银,设此时气体温度为T,,状态1→临界状态等压变化:由盖吕萨克定律得
③解得T=330K因实际温度T2=47+273=320K330K 所以气体实际做等压变2分设末态为状态3:水平管中有空气柱长度为x T2=320K状态2→状态3:由盖吕萨克定律得
④解得:Lx=
8.33cm 空气柱长度 3分34分水银缓慢溢出过程中设管内还剩水银柱长度为xcm为状态4此时状态2→状态4气体状态方程得
⑤代入数据得(2分)其中 x从45cm开始减小的过程中75+x100-x乘积先增大后减小存在一个最大值当75+x=100-x时,乘积最大,此时温度最高T4=
382.8K此后不需要加热,x继续增大,气体温度会降低,水银是自动溢出2分。