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2024—2025 学年度高二下学期月考 4.篮球赛上某同学发现一只篮球气压不足,用气压计测得球内气体压强为1.3atm,已知篮球内部容积为
7.5 L。现用简易打气筒给篮球打气,每次能将0.3L、1atm的空气打入球内。已知篮球的正常气压范围为
物理试卷
1.5~1.6atm,忽略球内容积与气体温度的变化。为使篮球内气压回到正常范围,则可以向篮球内打气(
)
注:卷面分值:100分 时间:75分钟
A.4次 B.8次 C.7次 D.10次
5.如图所示,图 为 振荡电路,通过 点的电流如图 ,规定通过 点向左的电流方向为正方向,下
一.选择题:(本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1-7题只有一项符
列说法正确的是( )
合题目要求,每小题4分;第8-10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,
A.在 时刻,线圈中的磁场能最大
选对但不全的得3分,有选错的得0分)
B.在 时刻,电容器的电场能最大
1. 关于热力学定律和能量守恒定律,下列说法正确的是( )
C. 到 电容器正在放电,上极板带负电
A. 热力学第二定律是热力学第一定律的推论
D. 0到 电容器正在充电,上极板带正电
B. 从目前的理论看来,只要实验设备足够高级,可以使温度降低到
6.用质谱仪测量带电粒子的比荷,其原理如图所示,A是粒子源,释放出的带电粒子(不计重力)经小孔
C. 热力学第二定律可表述为不可能使热量由低温物体传递到高温物体
D.第一类永动机不可能制成, 是因为违背了能量守恒定律 飘入电压为U的加速电场(初速度可忽略不计),加速后经小孔 进入磁感应强度大小为B的匀强磁场
中,最后打在照相底片上的D点。测得D点到 的距离为d,则该粒子的比荷等于
2. 下列四幅图对应的说法正确的有( ) ( )
A. B.
C. D.
7.一定质量的理想气体从状态a开始,经a→b、b→c、c→a三个过程后再回到状态a,其p-T图像如图所
A. 图甲中食盐晶体的物理性质沿各个方向都是一样的 示,则该气体( )
A.在状态a的内能小于在状态b的内能
B. 图乙是玻璃管插入水中的情形,表明水能浸润玻璃
B.在a→b过程气体放出的热量小于b→c过程中气体从外界吸收的热量
C. 图丙中悬浮在液体中微粒的运动反映了微粒分子的无规则热运动
C. 在状态a的分子密集程度大于在状态b的分子密集程度
D. 图丁中液体表面层的分子间距离小于液体内部分子间距离,是液体表面张力形成的原因
D.在b→c过程中气体对外界做功等于a→b和c→a过程外界对气体做功的和
8.两分子间的斥力和引力的合力F与分子间距离r的关系如图中曲线所示,曲线与r轴
3. 关于晶体和非晶体,下列说法正确的是( )
交点的横坐标为r,相距很远的两分子在分子力作用下,由静止开始相互接近。若两分子相距无穷远时分
A.能呈现光的双折射现象的方解石具有固定的熔点 0
子势能为零,下列说法正确的是( )
B.玻璃可以加工成规则的外形,所以玻璃是晶体
A.在r>r 阶段,F做正功,分子动能增加,势能减小
C.常见的金属没有规则的形状,所以它们是非晶体 0
D.晶体的微观结构呈现空间周期性的原因是构成晶体的分子是静止不动的 B.在rr 阶段,分子力先变大后变小
0
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D. 在r=r 时,分子引力和分子斥力不存在 12.在恒温实验室中,某同学利用题图1装置研究一定质量气体等容变化规律。他的操作步骤如下:
0
9.如图所示,有一只小试管竖直倒插在盛有足量水的大容器中,试管恰好漂浮于水面上,试管内、外水面的高
度差为h,试管露出水面的高度为L。若环境温度不变,大气压强缓慢增大,不考虑大容器中
水面升降及试管壁厚度,则( )
A. h不变 B.h变大
C.L变小 D.L不变
10.如图所示,以竖直向上为 轴建立 坐标系,空间中存在匀强电场和匀强磁场。
匀强电场的电场强度方向沿着 轴正向,大小为 ,匀强磁场的磁感应强度为 ,方向未知。现有一个质
①将倒U形玻璃管 的一端通过橡胶软管 与直玻璃管 连接,并注入适量的水银,另一端插入橡皮塞,
量为 、电荷量为 的带正电的小球恰好从 点沿 轴正方向以速度 做匀速直线运动, 为重力加
再用橡皮塞塞住烧瓶口,保持 管竖直并调节 管高度,使 、 两管水银液面相平,并在 上标注此时
速度,下列说法正确的是( ) 水银面的位置 ;
A.匀强磁场的方向一定沿 轴正方向 ②将烧瓶浸入热水中,待烧瓶中气体温度稳定后,保持 管竖直并再次调节 管高度,使 管水银液面仍
处于位置 ,然后记 、 两管水银液面高度差 及烧瓶内气体温度 ;
B.若 的方向改为沿 轴正方向,则改变磁场方向,可使小球仍做匀速直线运动,
③改变热水温度,重复操作步骤②,记录多组高度差 及温度 的数据,并绘制 图像如题图2所
磁感应强度大小为
示。
(1)第一次浸入热水后,应将 管 (填“向上”或“向下”)调节,才能使 管水银液面处于
C.若撤去电场,小球运动的最低点 坐标为
位置;
(2)若温度过高出现漏气现象,则题图2中的图像末段应为曲线 ;(填“①”“②”或“③”)
D.若撤去电场,小球第一次返回到 平面的可能坐标为( , )
(3)已知题图2中图像直线段的斜率为 ,纵轴截距绝对值为 ,水银密度为 ,重力加速度为 ,则大气
压强 ,实验室温度 。(用 、 、 、 表示)
二、实验题(每空2分,11题8分,12题8分,共16分)
11.“用油膜法估测分子的大小”的实验中,将1mL的油酸溶于酒精,制成1000mL的油酸酒精溶液,用注 三、计算题(本大题共3小题,共38分,其中13题10分,14题12分,15题16分,请写出
射器测得1mL上述溶液为80滴,把一滴该溶液滴入盛水的撒有痱子粉的浅盘中,待水面稳定后,将玻璃板 必要的文字说明,只写出最终结果的不得分)
放在浅盘上,然后将油膜的轮廓用彩笔描绘在玻璃板上,再将画有油酸膜轮廓的玻璃板平放在坐标纸上,
13.细长玻璃管用长 为 的水银柱封闭一定质量的空气,当玻璃管开口向下竖直放置时,空气柱长度
计算出油膜的面积。已知坐标纸中正方形方格边长为1cm。根据以上信息,回答下列问题:
为 ;当玻璃管水平放置时,空气柱长度 为 。求:
(1)1滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积V′是 mL;若数出油膜轮廓对应的方格数为150格,由此估
算出分子的直径为 m。(结果均保留1位有效数字) (1)大气压强 为多少?(单位可用厘米水银柱即 表示)
(2)在实验中将油酸分子看成是球形的,所采用的方法是______ (2)玻璃管开口向上竖直放置时空气柱的长度 又为多少?
A.等效替代法 B.理想模型法 C.控制变量法 D.极限思维法
(3)用油膜法测出分子直径后,要测出阿伏加德罗常数,只需知道油滴的( )
A.摩尔质量 B.体积 C.摩尔体积 D.密度
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15.如图所示,两足够长、电阻不计的光滑平行轨道固定在水平面内,处于磁感应强度大小为 、方向竖
14.如图所示,柱形绝热汽缸竖直放置,一定质量的理想气体被重力为 、横截面积为S的绝热活塞封闭 直向上的匀强磁场中,平行直轨道间距为 。两根完全相同的导体棒P、Q质量均为 ,接入电路的电阻均
为 ,在导体棒P的中点对棒施加一个平行于轨道的外力,导体棒P的速度随时间 的变化规律为
在汽缸内,此时活塞距汽缸底部的距离为 ,汽缸内气体热力学温度为 。现通过电热丝缓慢对汽缸内气
(v、T为已知量)。开始时导体棒Q垂直轨道放置且处于锁定状态。导体棒始终与轨道垂直
体加热,通过电热丝的电流为 ,电热丝电阻为 ,加热时间为 ,使气体热力学温度升高到 。已知大 0
气压强为 ,活塞可沿汽缸壁无摩擦滑动,设电热丝产生的热量全部被气体吸收,则汽缸内气体热力学温 且接触良好。
度从 升高到 的过程中,求:
(1)活塞移动的距离;
(2)该气体增加的内能;
(3)若电热丝接在原线圈和副线圈匝数比为 的变压器副线圈上,原线圈
(1)导体棒Q处于锁定状态时,求外力在一个周期 内所做的功 ;
为正弦式交流电,问原线圈的电压峰值为多少?
(2)当导体棒P的速度达到 的瞬间,改变外力,使导体棒P保持匀速运动,此时立即解除导体棒Q的
锁定,求导体棒Q的加速度大小 随其速率 变化的关系式及导体棒Q的最大速度 ;
(3)在(2)中,若从解除锁定到速度刚好达到最大,导体棒Q移动的位移为 ,求这一阶段通过导体
棒Q的电荷量 及所用时间 。
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