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- 2021-05-27 发布
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兵团二中 2018 届高二下学期第二次月考物理试卷
(满分:100 分;考试时间:100 分钟)
一.单项选择题(本题共 12 小题,每题 3 分,共计 36 分,在每小题给出的四个选项中只有
一个选项是正确的,选对得 3 分,选不对得 0 分.)
1.阿伏加德罗常数为 NA(mol-1),铝的摩尔质量为 M(kg/mol),铝的密度为 ρ(kg/m3),则
下列说法不正确的是( )
A.1 kg 铝所含原子数为 ρNA B.1 m3 铝所含原子数为 ρNA/M
C.1 个铝原子的质量为 M/NA (kg) D.1 个铝原子所占的体积为 M/ρNA (m3)
2.关于布朗运动,下列说法正确的是( )
A.布朗运动就是分子运动,布朗运动停止了,分子运动也会暂时停止
B.布朗运动是无规则的,因此它说明了液体分子的运动也是无规则的
C.微粒做布朗运动,充分说明了微粒内部分子是不停地做无规则运动的
D.布朗运动的无规则性,是由于外界条件无规律的不断变化而引起的
3.下述说法中正确的是( )
A.甲物体的温度比乙物体的温度高,则甲物体分子平均速率比乙物体分子平均速率大
B.温度是分子平均动能的标志,温度升高,则物体的每一个分子的动能都增大
C.当某物体的内能增加时,该物体的温度一定升高
D.温度是分子平均动能的标志,温度越高,则分子平均动能越大
4.干湿泡湿度计的湿泡温度计与干泡温度计的示数差距越大,表示( )
A.空气的绝对湿度越大 B.空气中的水蒸气的实际压强离饱和程度越近
C.空气的相对湿度越大 D.空气中的水蒸气的绝对湿度离饱和程度越远
5.一质点做简谐运动,先后以相同的速度依次通过 A、B 两点,历时 1s,质点通过 B 点后再
经过 1s 又第 2 次通过 B 点,在这两秒钟内,质点通过的总路程为 12cm,则质点的振动周期
和振幅分别为( )
A.3s,6cm B.4s,6cm C.4s,9cm D.2s,8cm
6.一质点做作简谐运动,其位移 x 与时间 t 的关系如图所示.由图可知,在 t
=4s 时,质点的( )
A.速度为正的最大值,加速度为零 B.速度为负的最大值,加速度为零
C.速度为零,加速度为正的最大值 D.速度为零,加速度为负的最大值
7.如图所示,S1、S2 是两个相干波源,它们振动同步且振幅相同,实线和虚线分别表示在某
一时刻它们所发出的波的波峰和波谷,关于图中所标的 a、b、c、d 四点,下列说法中正确
的有( )
A.该时刻 a 质点振动最弱,b、c 质点振动最强,d 质点振动
既不是最强也不是最弱
B.该时刻 a 质点振动最弱,b、c、d 质点振动都最强
C.a 质点的振动始终是最弱的, b、c、d 质点的振动始终是最强
D.再过 T/4 后的时刻 a、b、c、d 三个质点都将处于各自的平衡位置
8.一粒钢珠从静止状态开始自由下落,然后陷入泥潭中.若把在空中下落的过程称为过
程Ⅰ,进入泥潭直到停住的过程称为过程Ⅱ,不计空气阻力,则( )
A.过程Ⅰ中钢珠动量的改变量等于全过程中重力的冲量
B.过程Ⅱ中阻力的冲量等于过程Ⅰ和过程Ⅱ中重力的总冲量
C.过程Ⅱ中钢珠克服阻力所做的功等于过程Ⅰ与过程Ⅱ中钢珠所减少的重力势能之和
D.过程Ⅱ中损失的机械能等于过程Ⅰ中钢珠所增加的动能
9.小车静止在光滑的水平面上,A、B 二人分别站在车的左、右两端,A、B 二人同时相向运
动,此时小车向右运动,下述情况可能是( )
A.若 A、B 质量相等,则 A、B 的速率相等 B.若 A、B 质量相等,则 A 的速率小
C.若 A、B 速率相等,则 A 的质量大 D.不论 A、B 的质量、速率是否相等,A 的动量比 B
的动量大
10.一定质量的理想气体经历如图所示的一系列过程,ab、bc、cd 和 da 这四段过
程在 p T 图上都是直线段,ab 和 dc 的延长线通过坐标原点 O,bc 垂直于 ab,ad
平行于纵轴,由图可以判断( )
A.ab 过程中气体体积不断减小,外界对气体做正功,气体内能减小
B.bc 过程中气体体积不断减小,外界对气体做正功,气体内能不变
C.cd 过程中气体体积不断增大,气体对外界做正功,气体内能增加
D.da 过程中气体体积不断增大,气体对外界做正功,气体内能不变
11.对于液体在器壁附近的液面发生弯曲的现象,如图所示,对此有下列几
种解释,其中正确的是( )
①Ⅰ图中表面层分子的分布比液体内部疏 ②Ⅰ图中附着层分子的分布比
液体内部密 ③Ⅱ图中表面层分子的分布比液体内部密 ④Ⅱ图中附着层分子的分布比液
体内部疏
c
S1 S2
a
b
d
A.只有①对 B.只有③④对 C.只有①②④对 D.全对
12.一列简谐横波沿 x 轴负方向传播,图甲是 t=1 s 时的波形
图,图乙是波中某振动质点位移随时间变化的振动图象(两
图同一时间起点),则乙图可能是甲图中哪个质点的振动图象
( )
A.x=0 处的质点 B.x=1 m 处的质点 C.x=2 m 处的质点 D.x=3 m 处的质点
二、多项选择题(本题共 4 小题,每小题 4 分,共计 16 分,每小题给出的四个选项中至少
有两个选项是正确的,选全对得 4 分,选不全对得 2 分,选到错误选项得 0 分)
13.关于多普勒效应,下列说法中正确的是( )
A.只要波源在运动,就一定能观察到多普勒效应
B.当波源静止、观察者运动时,也可以观察到多普勒效应
C.只要声源在运动,观察者总是感到声音的频率变高
D.当声源相对于观察者运动时,观察者听到的声音的音调可能变高,也可能变低
14.下列说法正确的有( )
A.凡是与热有关的自发的宏观现象都是不可逆的
B.第二类永动机不可能实现是因为违背了能量守恒定律
C.在火力发电机中,燃气燃烧产生的内能不可能全部变成电能
D.在热传导中,热量不可能自发地从低温物体传递给高温物体
15.一列简谐横波波沿 X 轴正方向传播,在 t=0 时刻波形如图所示。已知这列波在 P(x=1)点
依次出现两个波峰的时间间隔为 0.4s,以下说法正确的是( )
A.这列波的波长是 5m
B.这列波的速度是 8 m /s
C.质点 Q 需要再经过 0.7s,才能第一次到达波峰处
D.质点 Q 达到波峰时,质点 P 也恰好达到波峰处
16.甲乙两球在光滑水平轨道上向同方向运动,已知它们的动量分别是 P 1=5kg.m/s,
P2=7kg.m/s,甲从后面追上乙并发生碰撞,碰后乙球动量变为 8kg.m/s,则二球质量 m1 和 m2
的关系可能是( )
A.m2 =2.1 m1 B.m2 = 1.8 m1 C. m2 =1.7 m1 D.m1 = 1.6 m2
三、实验题(本题共 2 小题,共计 12 分)
17. (4 分)在《利用单摆测重力加速度》的实验中,一位同学将摆挂起后,进行如下步骤:
A.测量摆长 :用米尺量出摆线的长度 ;
B.测周期 T:将摆球拉起,然后由静止放开,在摆球某次通过最低点时,按下秒表开始计
时,同时将此次通过最低点作为第一次,接着一直数到摆球第 60 次通过最低点时,按秒表
停止计时,读出这段时间 t。算出周期 T=t/60;
C.将所测得的 和 T 带入单摆的周期公式 T=2 算出 g 值,将它作为最后结果写入报告
中去。
指出上面步骤中遗漏或错误的地方,写出该步骤的字母,并加以改正.
① ;
② 。
18.(8 分)某同学在探究规格为“6V,3W”的小电珠伏安特性曲线实验中:
①在小电珠介入电路前,使用多用电表直接测量小电珠的电阻,则应将选择开关旋至_______
档进行测量。(填选项前的字母)
A.直流电压 10V B.直流电流 5Ma
C.欧姆× 100 D.欧姆× 1
②该同学采用图甲所示的电路进行测量。图中 R 为滑动变阻器(阻值范围
0~20 ,额定电流 1.0A),L 为待测小电珠,○V 为电压表(量程 6V,内阻 20k
),○A 为电流表(量程 0.6A,内阻 1 ),E 为电源(电动势 8V,内阻不
计),S 为开关。
Ⅰ 在 实 验 过 程 中 , 开 关 S 闭 合 前 , 滑 动 变 阻 器 的 画 片 P 应 置 于 最
________端;(填“左”或“右”)
Ⅱ在实验过程中,已知各元器件均无故障,但闭和开关 S 后,无论如何调
节滑片 P,电压表和电流表的示数总是调不到零,其原因是______点至
________点的导线没有连接好;(图甲中的黑色小圆点表示接线点,并用
数字标记,空格中请填写图甲中的数字,如“2 点至 3 点”的导线)
l l
l π
g
l
Ω
Ω Ω
Ⅲ该同学描绘出小电珠的伏安特性曲线示意图如图乙所示,则小电珠的电阻值随工作电压的
增大而____________。(填“不变”、“增大”或“减小”)
三、计算题(本题共 4 题,共 36 分. 解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步
骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位 )
18.(8 分)如图中的实线是某时刻的波形图像,虚线是经过 0.2s 时的波形图像。求:(1)
求它传播的可能速度。(2)假定波速是 35m/s,求波的传播方
向。
19.(8 分)电视机的显像管中,电子束的偏转使用偏转技术实现的。电子束经过电压为 U
的加速电场后,进入一圆形匀强磁场区,如图所示,磁场方向垂直于圆面。磁场区的中心为
O,半径为 r。当不加磁场时,电子束将通过 O 点而打到屏幕
的中心 M 点。为了让电子束射到屏幕边缘 P,需要加磁场,使
电子束偏转一已知角度θ,此时磁场的磁感应强度 B 应为多
少?
20.(10 分)如图示,光滑水平直轨道上有三个质量均为 m 的物块 A、B、C。B
的左侧固定一轻弹簧(弹簧左侧的挡板质量不计).设 A 以速度 v0 朝 B 运动,压
缩弹簧;当 A、 B 速度相等时,B 与 C 恰好相碰并粘接在一起,然后继续运
动.假设 B 和 C 碰撞过程时间极短.求从 A 开始压缩弹簧直至与弹簧分离的过
程中,(1)整个系统损失的机械能;(2)弹簧被压缩
到最短时的弹性势能.
21.(10 分)如图所示,两个侧壁绝热、顶部和底部都导热的相同汽缸直立放置,汽缸底部
和顶部均有细管连通,顶部的细管带有阀门 K。两汽缸的容积均为 V0,汽缸中各有一个绝热
活塞(质量不同,厚度可忽略)。开始时 K 关闭,两活塞下方和右活塞上方充有气体(可视为
理想气体),压强分别为 p0 和 p0/3;左活塞在汽缸正中间,其上方为真空; 右活塞上方气
体体积为 V0/4。现使汽缸底与一恒温热源接触,平衡后左活塞升至汽缸顶部,且与顶部刚
好没有接触;然后打开 K,经过一段时间,重新达到平衡。已知外界温度为 T0,不计活塞与
汽缸壁间的摩擦。求:(1)恒温热源的温度T;(2)重新达到平衡后左汽缸中活塞上
方气体的体积 Vx。
参考答案
一 选择题
1.A 2.B 3.D 4.D 5.B 6.D 7.C 8.C 9.B 10.D 11C 12.A 13.BD 14.ACD
15.CD 16.BC
三 实验题
17.①A 中摆长应为: ②B 中周期 18.① D ②Ⅰ左 Ⅱ 1 5 Ⅲ 增大
四 计算题
18.①向左传播
向右传播
②
所以波向左传播
19.
解得:
20. (1)从A 压缩弹簧到 A 与 B 具有相同速度 v1 时,对 A、B 与弹簧组成的系统,
由动量守恒定律得
mv0=2mv1 ①
此时 B 与 C 发生完全非弹性碰撞,设碰撞后的瞬时速度为 v2,损失的机械能
为 ΔE,对 B、C 组成的系统,由动量守恒和能量守恒定律得
mv1=2mv2 ②
1
2mv21=ΔE+1
2(2m)v22 ③
联立①②③式得 ΔE= 1
16mv20 ④
(2)由②式可知 v2<v1,A 将继续压缩弹簧,直至 A、B、C 三者速度相同,设此
速度为 v3,此时弹簧被压缩至最短,其弹性势能为 Ep,由动量守恒和能量守恒
定律得:
mv0=3mv3 ⑤
1
2mv20-ΔE=1
2(3m)v23+Ep ⑥
联立④⑤⑥式得 Ep=13
48mv20. ⑦
21.(1)与恒温热源接触后,在K 未打开时,右活塞不动,两活塞下方的气体经历等压过程,
由盖—吕萨克定律得
T
T0=
7V0/4
5V0/4 ①
由此得
T=
7
5T0。 ②
(2)由初始状态的力学平衡条件可知,左活塞的质量比右活塞的大。打开 K 后,左活塞
下降至某一位置,右活塞必须升至汽缸顶,才能满足力学平衡条件。
汽缸顶部与外界接触,底部与恒温热源接触,两部分气体各自经历等温过程,设左活塞
上方气体最终压强为 p,由玻意耳定律得
pVx=
p0
3 ·
V0
4 ③
(p+p0)(2V0-Vx)=p0·
7
4V0 ④
联立③④式得
6Vx2-V0Vx-V02=0
其解为:Vx=
1
2V0