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- 2021-05-24 发布
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2019-2020学年度第二学期汪清六中期中考试
高二物理试题
考试时间:90分钟
一、单选题(共10小题,每小题4.0分,共40分)
1.民间常用“拔火罐”来治疗某些疾病,方法是将点燃的纸片放入一个小罐内,当纸片燃烧完时,迅速将火罐开口端紧压在皮肤上,火罐就会紧紧地“吸”在皮肤上。其原因是,当火罐内的气体( )
A.体积不变时,温度降低,压强减小 B. 温度不变时,体积减小,压强增大
C.压强不变时,温度降低,体积减小 D.质量不变时,压强增大,体积减小
2.如图所示,纵坐标表示两个分子间引力、斥力的大小横坐标表示两个分子的距离,图中两条曲线分别表示两分子间引力、斥力的大小随分子间距离的变化关系,为两曲线的交点,则下列说法正确的是
A.为引力曲线,为斥力曲线
B.若两个分子间距离增大,则引力和斥力的合力一定减小
C.若两个分子间距离增大,则分子势能也一定增大
D.若两个分子间距离大于点的横坐标表示的距离,则分子间作用力表现为斥力
3.关于质量相同的0°C的水和0°C的水蒸气,下列说法中正确的应是
A.分子数相同,分子平均动能不相同,分子势能相同,它们的内能相同
B.分子数相同,分子平均动能相同,分子势能不相同,内能不相同
C.分子数相同,分子平均动能相同,分子势能不相同,内能相同
D.分子数不同,分子平均动能不相同,分子势能相同,内能不相同
4.关于密闭容器中气体的压强,下列说法正确的是( )
A. 是由于气体分子相互作用产生的 B. 是由于气体分子碰撞容器壁产生的
C. 是由于气体的重力产生的 D. 气体温度越高,压强就一定越大
5. 如图所示描述了封闭在某容器里的理想气体在温度Ta和Tb下 的速率分布情况,下列说法正确的是( )
A.Ta>Tb
B.随着温度升高,每一个气体分子的速率都增大
C.随着温度升高,气体分子中速率大的分子所占的比例会增加
D.若从Ta到Tb气体的体积减小,气体一定从外界吸收热量
6. 关于花粉颗粒在液体中的布朗运动,下列说法正确的是 ( )
A.液体温度越低,布朗运动越显著 B.花粉颗粒越大,布朗运动越显著
C.布朗运动是由液体分子的无规则运动引起的
D.布朗运动是由花粉颗粒内部分子无规则运动引起的
7.如图中A、B两点代表一定质量理想气体的两个不同的状态,状态A的温度为TA,状态B的温度为TB,由图可知( )
A.TB=2TA B.TB=4TA C.TB=8TA D.TB=6TA
8.假设高空实验火箭起飞前,仪器舱内气体的压强p0=1 atm,温度t0=27 ℃,在火箭竖直向上飞行的过程中,加速度的大小等于重力加速度大小g,仪器舱内水银气压计的示数为p=0.6p0,已知仪器舱是密封的,那么,这段过程中舱内温度是( )
A.16.2 ℃ B.32.4 ℃ C.360 K D.180 K
9.如图所示,一端封闭、一端开口的U形管竖直放置,管中有两段水银柱封闭着a、b两部分气体,若保持a部分气体温度不变,使b部分气体温度升高,则( )
A.a和b的体积都变大,压强都变小
B.a的体积变小,压强变大;b的体积变大,压强变小
C.a的体积变小,压强变大;b的体积变大,压强不变
D.a的体积和压强不变;b的体积变大,压强不变
10.一定质量的气体,在体积不变的条件下,温度由0 ℃升高到10 ℃时,其压强的增量为Δp1;当它由100 ℃升高到110 ℃时,所增压强为Δp2,则Δp1与Δp2之比是( )
A.10:1 B.373:273 C.1:1 D.383:283
二、多选题(共6小题,每小题4.0分,共24分)
11. 分子力F、分子势能EP与分子间距离r的关系图线如甲乙两条曲线所示(取无穷远处分子势能EP=0).下列说法正确的是
A.乙图线为分子势能与分子间距离的关系图线
B.当r=r0时,分子势能为零
C.随着分子间距离的增大,分子力先减小后一直增大
D.分子间的斥力和引力大小都随分子间距离的增大而减小,但斥力减小得更快
12.下列事实中能说明分子间存在斥力的是( )
A.气体可以充满整个空间 B.给自行车车胎打气,最后气体很难被压缩
C.给热水瓶灌水时,瓶中水很难被压缩 D.万吨水压机可使钢锭变形,但很难缩小其体积
13. 关于理想气体,下列说法中正确的是( )
A.理想气体的分子间没有分子力
B.理想气体是严格遵从气体实验定律的气体模型
C.理想气体是一种理想化的模型,没有实际意义
D.实际气体在温度不太低、压强不太大的情况下,可看成理想气体
14.下列各图中,能正确表示一定质量气体的等压变化的过程的图象是( )
15.如图所示,在汽缸中用活塞封闭一定质量的气体,活塞与汽缸壁间的摩擦不计,且不漏气,将活塞用绳子悬挂在天花板上,使汽缸悬空静止。若大气压不变,温度降低到某一值,则此时与原来相比较( )
A. 绳子张力变大 B. 绳子张力不变
C.缸内气体压强变小 D.缸内气体体积变小
16.在室内,将装有5 atm的6 L气体的容器阀门打开后,从容器中逸出的气体相当于(设室内大气压强p0=1 atm)( )
A.5 atm,4.8 L B.1 atm,24 L C.5 atm,3 L D.1 atm,30 L
三、实验题(共2小题,17小题2.0分,18小题,8分,共10分)
17.如图所示,把一块洁净的玻璃板吊在橡皮筋的下端,使玻璃板水平地接触水面.如果你想使玻璃板离开水面,必须用比玻璃板重力________的拉力向上拉橡皮筋.原因是水分子和玻璃分子间存在________作用.
18.在“探究气体等温变化的规律”实验中,封闭的空气如图所示,U型管粗细均匀,右端开口,已知外界大气压为76cm汞柱高,图中给出了气体的两个不同的状态。
(1)实验时甲图气体的压强为__________cmHg;乙图气体压强为__________cmHg。
(2)实验时某同学认为管子的横截面积S可不用测量,这一观点正确吗?___________(选填“正确”或“错误”)。
(3)数据测量完后在用图象法处理数据时,某同学以压强p
为纵坐标,以体积V(或空气柱长度)为横坐标来作图,你认为他这样做能方便地看出p与V间的反比关系吗? __________(选填“能”或“不能”)。
四、计算题(共3小题,19题8分,20题8分,21题10分,共26分)
19.用易拉罐盛装碳酸饮料非常卫生和方便,但如果剧烈碰撞或严重受热会导致爆炸。我们通常用的可乐易拉罐容积V=355 mL。假设在室温(17 ℃)罐内装有0.9V的饮料,剩余空间充满CO2气体,气体压强为100 kPa。若易拉罐承受的压强为120 kPa,则保存温度不能超过多少?
20.如图所示,上端开口的光滑圆柱形汽缸竖直放置,截面积为40 cm2的活塞将一定质量的气体和一形状不规则的固体A封闭在汽缸内。在汽缸内距缸底60 cm处设有a、b两限制装置,使活塞只能向上滑动。开始时活塞搁在a、b上,缸内气体的压强为=1.0×105 Pa为大气压强),温度为300 K。现缓慢加热汽缸内气体,当温度为330 K,活塞恰好离开a、b;当温度为360 K时,活塞上升了4 cm,g取10 m/s2。求:
(1)活塞的质量;(2)物体A的体积。
21. 如图所示,开口处有卡口、内截面积为S的圆柱形气缸开口向上竖直放置在水平面上,缸内总体积为V0,大气压强为P0 ,一厚度不计、质量为m的活塞(m=0.2P0S/g)封住一定量的理想气体,温度为T0时缸内气体体积为0.8V0,先在活塞上缓慢放上质量为2m的砂子,然后将缸内气体温度升高到2T0, 求:
(1)初始时缸内气体的压强;
(2)最后缸内气体的压强;
(3)在图中画出气体状态变化的P-V图象.
【参考答案】
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
答案
A
A
B
B
C
C
D
C
题号
9
10
11
12
13
14
15
16
答案
D
C
AD
CD
ABD
ACD
BD
AB
17.【答案】大 分子引力
【解析】由于玻璃板除受竖直向下的重力外还受向下的水分子和玻璃分子间的分子引力,故向上的拉力应大于重力.
18.76 80 正确 不能
19.取CO2气体为研究对象,则有
初态:p1=100 kPa,T1=(273+17) K=290 K
末态:p2=120 kPa,T2为未知量
气体发生等容变化,由查理定律得 T2=T1= K=348 K,
t=(348-273) ℃=75 ℃。
20.(1)设物体A的体积为VA
T1=300 K,p1=1.0×105 Pa,V1=60×40 cm3-VA
T2=330 K,p2= Pa,V2=V1
T3=360 K,p3=p2,V3=64×40 cm3-VA
由状态1到状态2为等容过程,
代入数据得m=4 kg。
(2)由状态2到状态3为等压过程,代入数据得VA=640 cm3。
(1)4 kg (2)640 cm3
21.(1)(2)(3)