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- 2021-06-01 发布
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大庆十中2017-2018学年度第二学期高二年级月考考试物理试卷
一、单项选择题(每题4分,共32分)
1. 下列关于布朗运动的说法,正确的是( )
A. 布朗运动反映了分子在永不停息地做无规则运动
B. 布朗运动是指在显微镜中看到的液体分子的无规则运动
C. 悬浮颗粒越大,同一时刻与它碰撞的液体分子越多,布朗运动越显著
D. 当物体温度达到0°C时,物体分子的热运动就会停止
【答案】A
【解析】布朗运动反映的是液体分子的无规则运动,不是液体分子的无规则运动,故A正确,B错误.布朗运动与悬浮颗粒的大小有关,颗粒也大,布朗运动越不明显,故C错误.分子的运动是永不停息的,当物体温度达到时,物体分子的热运动不会停止.故D错误.故选A.
【点睛】布朗运动是悬浮微粒的无规则运动,不是分子的无规则运动,形成的原因是由于液体分子对悬浮微粒无规则撞击引起的.布朗运动与悬浮颗粒的大小和液体的温度有关.
2. 如图一正弦式交变电流的电流随时间变化的图象.由图可知,这个电流的( )
A. 最大值为,变化周期为0.02s
B. 最大值为,变化周期为0.01s
C. 有效值为,变化周期为
D. 有效值为,变化周期为
【答案】A
【解析】从交变电流的电流i随时间t变化的图象可知,该交流电电流的最大值,周期;,则有效值,故A正确,BCD错误。
点睛:由图可知电流的最大值,再利用正弦交流电电流有效值公式即可求有效值,从图中读出交流的周期T。
3. 一理想变压器原、副线圈匝数比为4∶1,若原线圈上加u=400sinωt V的交流电压,则在副线圈两端用交流电压表测得的电压为( )
A. 100V B. 100V C. V D. 50V
【答案】D
【解析】由题可知,原线圈两端电压有效值为:
则根据变压器两端电压与匝数的关系可知:,代入数据可以得到:,故选项D正确,ABC错误。
点睛:理想变压器的工作原理是原线圈输入变化的电流时,导致副线圈的磁通量发生变化,从而导致副线圈中产生感应电动势,而副线圈中的感应电流的变化,又导致在原线圈中产生感应电动势,变压器的电流比与电压比均是有效值,电表测量值也是有效值。
4. 关于中性面的说法正确的是( )
A. 线圈在中性面时磁通量为零 B. 线圈在中性面时磁通量最大
C. 线圈在中性面时磁通量的变化率最大 D. 线圈经过中性面时电流方向不会发生变化
【答案】B
点睛:此题关键掌握中性面的特点:线圈与磁场垂直,磁通量最大,但感应电动势为零.线圈平面每经过中性面一次,感应电流与感应电动势方向均改变一次,转动一周,感应电流方向改变两次.
5. 某发电站采用高压输电向外输送电能.若输送的总功率为P0,输送电压为U,输电线的总电阻为R,则下列说法中正确的是( )
A. 输电线上的电流为
B. 用户得到的功率P=P0-
C. 输电线上损失的功率P=
D. 输电线上损失的功率P=
【答案】C
【解析】根据P0=UI得,输电线上的电流,故A错误;由于U不是输电线上损失的电压,不能通过,求解输电线上的电流,输送的总功也不能根据求解,故B错误;输电线上损失的功率,故C正确,D错误。所以C正确,ABD错误。
6. 如图所示,矩形线圈abcd放在匀强磁场中,边ad在轴OO′上,若线圈绕轴匀速转动,产生的交流电动势e=Emsinωt,如果将其转速增加一倍,其他条件保持不变,则电动势的表达式为( )
A. e=2Emsinωt
B. e=2Emsin2ωt
C. e=Emsinωt
D. e=Emsin2ωt
【答案】B
【解析】感应电动势的瞬时值表达式为:,其中;将线圈的转速加倍,其它条件不变,则和都增加一倍,此时交变电流的瞬时值表达式变为:.故选B.
7. 如图甲,一定质量的理想气体的状态变化过程的V-T图像。则与之相对应的变化过程p-T图像应为图乙中( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】试题分析:a→b过程中,V-T图象是经过坐标原点的直线,根据理想气体状态方程可知,压强P一定,故是等压变化,P-T图象与T轴平行的直线;b→c过程是等容变化,根据理想气体状态方程
可知,P-T图象是经过坐标远点的直线;c→a过程是等温变化,P-T图象与P轴平行的直线;故ACD错误,B正确;故选B.
考点:理想气体的状态变化图像
8. 如图所示,理想变压器原副线圈上分别接有定值电阻R1、R2,其中R1=8Ω,R2=10Ω,原副线圈的匝数之比n1:n2=4:1,电阻R2两端电压为10V,则交流电源电压U为( )
A. 42V B. 48V C. 45V D. 40V
【答案】A
【解析】变压器的初级电压为;次级电流为,初级电流,则U=I1R1+U1=42V,故选A.
二、多选题(每题4分,共16分,全部选对得4分,选对不选全得2分,选错不得分)
9. 以下说法中正确的是( )
A. 分子力做正功,分子势能一定减少
B. 绝对零度就是当一定质量的气体体积为零时,用实验方法测出的温度
C. 气体的压强是由气体分子间的吸引和排斥产生的
D. 物体温度改变时物体内分子的平均动能一定改变
【答案】AD
【解析】试题分析:明确分子力做功与分子势能间的关系,可以与重力做功相类比;明确气体压强的成因,知道气体分子频繁撞击器壁而产生的压强;绝对零度是无法达到的;温度是分子平均动能的标志,温度越高,分子平均动能越大;掌握分子力与分子之间距离的关系。
分子力做功与重力做功相类似,当分子间作用力做正功时,分子势能一定减小,A正确;绝对零度是无法达到的,从而无法根据实验方法进行测量,B错误;气体的压强是由于气体分子的频繁撞击产生的,C错误;温度是分子平均动能的标志,物体温度改变时物体内分子的平均动能一定改变,D正确;根据分子力的特点可知,分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小,E正确.
10. 已知铜的摩尔质量为,铜的密度为,阿伏伽德罗常数为,下列说法正确的是( )
A. 个铜原子的质量为
B. 个铜原子的质量为
C. 个铜原子所占的体积为
D. 个铜原子所占的体积为
【答案】BC
【解析】A、铜原子的质量等于摩尔质量除以阿伏伽德罗常数N,即,故A错误,B正确;
C、铜原子所占的体积等于摩尔体积除以阿伏伽德罗常数,即故C正确,D错误。
点睛:阿伏加德罗常数是联系宏观与微观的桥梁,抓住它的含义是解题的关键,求铜原子的体积要建立物理模型,将抽象的问题形象化。
11. 对于一定质量的理想气体,可能发生的过程是( )
A. 气体的压强增大、温度升高,体积增大
B. 气体的压强增大、温度不变,体积增大
C. 气体的压强减小、温度降低,体积不变
D. 气体的压强减小、温度升高,体积减小
【答案】AC
【解析】A、根据理想气体状态方程
,气体的压强增大、温度升高,内能增大,体积可能增大,气体对外界做功,故A正确;
B、根据理想气体状态方程,气体的压强增大、温度不变,体积减小,外界对气体做功,故B错误;
C、气体的压强减小、温度降低,体积可能不变,故C正确;
D、气体的压强减小、温度升高,体积增大,对外做功,故D错误。
点睛:本题根据理想气体状态方程直接判断即可,关键记住公式;也可以根据气体压强的微观意义判断。
12. 如图为两分子系统的势能与两分子间距离r的关系曲线。下列说法正确的是( )
A. 当r大于时,分子间的作用力表现为引力
B. 当r小于时,分子间的作用力表现为斥力
C. 当r等于时,分子间的作用力为零
D. 在r由变到的过程中,分子间的作用力做负功
【答案】BC
【解析】试题分析:由图可知因此当r大于而小于时分子力为斥力,大于时分子力为引力,故A错误;由于,故当r小于时,分子间的作用力表现为斥力,故B正确;由于,因此当r等于时,分子间的作用力为零,故C正确;当r由变到的过程中,分子力为斥力,因此分子间作用力做正功,故D错误.
考点:考查了分子间相互作用力
名师点睛:正确理解分子力、分子势能与分子之间距离的变化关系,注意分子力与分子势能变化的一个临界点为,注意将分子力与分子之间距离和分子势能与分子之间距离的图象比较进行学习.
三、实验题。(共两小题,第一小题6分,第二小题8分,共14分)
13. 某学生选用匝数可调的可拆变压器来“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”实验时,原线圈接在学生电源上,用多用电表测量副线圈的电压.
①下列操作正确的是 ________
A.原线圈接直流电压,电表用直流电压挡 B.原线圈接直流电压,电表用交流电压挡
C.原线圈接交流电压,电表用直流电压挡 D.原线圈接交流电压,电表用交流电压挡
②该学生继续做实验,在电源电压不变的情况下,先保持原线圈的匝数不变,增加副线圈的匝数,观察到副线圈两端的电压增大;然后再保持副线圈的匝数不变,增加原线圈的匝数,观察到副线圈两端的电压_________(选填“增大”、“减小”或“不变”).
【答案】 (1). D (2). 减小
...............
14. 在“油膜法估测油酸分子的大小”实验中,先用注射器将事先配好的油酸酒精溶液一滴一滴地滴入量筒中,记下量筒内每增加一定体积时的滴数,由此计算出一滴油酸酒精溶液的体积。之后有下列实验步骤:
①往边长约为40cm的浅盘里倒入约2cm深的水。待水面稳定后将适量的痱子粉均匀地撒在水面上。
②用注射器将事先配好的油酸酒精溶液滴一滴在水面上,待薄膜形状稳定。
③将画有油膜形状的玻璃板平放在坐标纸上,计算出油膜的面积,根据油酸的体积和面积计算出油酸分子直径的大小。
④将玻璃板放在浅盘上,然后将油膜的形状用彩笔描绘在玻璃板上。
完成下列填空:
(1)上述步骤中,正确的顺序是_____。(填写步骤前面的数字)
(2)油酸酒精溶液的浓度为每1000ml溶液中有纯油酸0.2ml,用注射器测得1mL上述溶液有80滴,测得油酸膜的近似轮廓如图所示,图中正方形小方格的边长为1cm(保留2位有效数字),求:
①油酸膜的面积是______m2.
②根据上述数据,估测出油酸分子的直径是______m.
③某同学在本实验中,计算结果明显偏小,可能是由于 (_____)
A.油酸未完全散开
B.油酸中含有大量酒精
C.计算油膜面积时舍去了所有不足一格的方格
D.在向量筒中滴入1mL油酸酒精溶液时,滴数多数了10滴
【答案】 (1). ①②④③ (2). (3.8~4.1)×10-3 (3). (6.0~6.5)×10-10 (4). D
【解析】(1)“油膜法估测油酸分子的大小”实验步骤为:
配制酒精油酸溶液(教师完成,记下配制比例)→测定一滴酒精油酸溶液的体积,然后准备浅水盘(①)→形成油膜(②)→描绘油膜边缘(④)→测量油膜面积计算分子直径(③),故顺序为:①②④③;
(2)①由于每格边长为1cm,则每一格就是,估算油膜面积以超过半格以一格计算,小于半格就舍去的原则,估算出40格,则油酸薄膜面积为:;
②1滴酒精油酸溶液中含油酸的体积:;
由于分子是单分子紧密排列的,因此分子直径为:;
③解:计算油酸分子直径的公式是,V是纯油酸的体积,S是油膜的面积;
A.水面上痱子粉撒得较多,油膜没有充分展开,则测量的面积S偏小,导致结果计算偏大,故A错误;
B.计算时利用的是纯油酸的体积,酒精的作用是更易于油酸平铺成单层薄膜,自身溶于水或挥发掉,使测量结果更精确,故B错误;
C.计算油膜面积时舍去了所有不足一格的方格,S将偏小,故得到的分子直径将偏大,故C错误;
D.计算时把向量筒中滴入1mL油脂酒精溶液时,滴数多数了10滴,浓度降低,则d偏小,故D正确。
点睛:掌握该实验的原理是解决问题的关键,该实验中以油酸分子呈球型分布在水面上,且一个挨一个,从而可以由体积与面积相除求出油膜的厚度,从而求出分子直径,并学会分析误差的原因。
四、计算题(本题共3小题,共38分。解答要写出必要的文字说明、方程式和主要步骤.只写出答案不能得分,有数值计算的题,答案须写出数值和单位。)
15. 某种气体在状态A时的压强为2×105Pa,体积为1m3,温度为200K,
(1)该气体在等温过程中由状态A变为状态B,状态B的体积为2m3。求状态B的压强。
(2)随后,又由状态B在等容过程中变为状态C,状态C的温度为300K,求状态C的压强。
【答案】(1) 105Pa (2) 1.5×105Pa
【解析】(1)气体的状态参量:,,,
由玻意耳定律得:,代入数据解得:;
(2)气体的状态参量:,,,
由查理定律得,代入数据解得:;
点睛:本题考查了求气体的压强,分析清楚气体状态变化过程,求出气体的状态参量,应用玻意耳定律与查理定律即可正确解题。
16. 如图所示,竖直放置的均匀细U型试管,左侧管长30cm,右管足够长且管口开口,初始时左右两管水银面等高,且水银柱高为10cm,左管内被水银封闭的空气柱气体温度为27℃,已知大气压强为75cmHg。
(1)若对左侧封闭气体加热,直至两侧水银面形成5cm长的高度差.则此时气体的温度为多少摄氏度?
(2)若由初始状态对左侧封闭气体降温,直至两侧水银面形成5cm长的高度差.则此时气体的温度又为多少摄氏度?
【答案】(1) 87℃ (2) t3= -28℃
【解析】(1)对左侧气体分析:由理想气体状态方程:
其中:
代入数据:,得 即
(2)由理想气体状态方程
其中:
代入数据:,得:;
点睛:只要封闭气体的物质的量没有变化即为一定质量的封闭气体,只要能够判定封闭气体的哪一个物理量没有变化,就能确定封闭气体是发生等容变化、等温变化还是等压变化,如果三个物理量都发生变化,那么就利用理想气体状态方程解决。
17. 如图,匀强磁场的磁感应强度B=0.5T,边长为L=10cm的正方形线圈abcd共100匝,线圈电阻r=1Ω,线圈绕垂直于磁感线的轴匀速转动.ω=2πrad/s,外电路电阻R=4Ω.求:
(1)线圈产生的感应电动势的最大值
(2)交流电压表的示数.
(3)线圈转动一周在电阻R上产生的热量.
【答案】(1) (2) (3)
【解析】试题分析:先根据Em=NBωS求出最大值;电压表测量的是电阻R的电压,根据闭合电路欧姆定律即可求解;根据焦耳定律计算电阻R上的热量。
(1)线圈产生的感应电动势的最大值:
(2)感应电动势有效值为:
电流强度为:
电压表测量的是电阻R两端的电压为:
(2)交流电的周期:
线圈转动一周电阻R上产生的热量为:
点睛:本题主要考查了有关交流电描述的基础知识,知道感应电动势最大值公式,知道有效值跟峰值的关系。