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- 2021-06-02 发布
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2018-2019学年度高二下学期期中试题(物理)
一选择题1-11单选题;12-15多选题(每题3分,共45分)
1.从下列数据组可以算出阿伏加德罗常数的是( )
A.水的密度和水的摩尔质量 B.水的摩尔质量和水分子的体积
C.水分子的体积和水分子的质量 D.水分子的质量和水的摩尔质量
2.关于布朗运动,下列说法中正确的是( )
A. 布朗运动是微观粒子运动,牛顿运动定律不再适用
B. 强烈的阳光射入较暗的房间内,在光束中可以看到有悬浮在空气中的微尘不停地做无规则运动,这也是一种布朗运动
C. 布朗运动是液体分子无规则运动的反映
D. 因为布朗运动的激烈程度跟温度有关,所以布朗运动也叫做热运动
3.在两个分子间的距离由r0(平衡位置)变为10r0的过程中,关于分子间的作用力F和分子间的势能Ep的说法中,正确的是( )
A.F不断减小,Ep不断减小 B.F先增大后减小,Ep不断增大
C.F不断增大,Ep先减小后增大 D.F、Ep都是先减小后增大
4.关于温度、热量、和内能,下列说法正确的是( )
A.温度高的物体内能一定大
B.物体的温度越高,所含的热量越多
C.内能少的物体也可能将能量传给内能多的物体
D.物体的内能与温度有关,只要温度不变,物体的内能就一定不变
5.一定质量的理想气体,在某一状态变化过程中,气体对外界做功8 J,气体内能减少12 J,则在该过程中( )
A.气体吸热4 J B.气体放热4 J C.气体吸热20 J D.气体放热20 J
6.下列说法正确的是( )
A.气体对器壁的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力
B.气体对器壁的压强就是大量气体分子单位时间作用在器壁上的平均冲量
C.气体分子热运动的平均动能减少,气体的压强一定减小
D.单位体积的气体分子数增加,气体的压强一定增大
7.关于晶体和非晶体,下列说法正确的是( )
A. 有规则的几何外形的固体一定是晶体
B. 晶体在物理性质上一定是各向异性的
C. 晶体熔化时具有一定的熔点,所以晶体熔化时内能不变
D. 晶体和非晶体在适当的条件下是可以相互转化的
8.如图所示,理想变压器原线圈输入电压u=Umsinωt,副线圈电路中R0为定值电阻,R是滑动变阻器. 和 是理想交流电压表,示数分别用U1和U2表示; 和 是理想交流电流表,示数分别用I1和I2表示.下列说法正确的是( )
A. I1和I2表示电流的瞬时值 B. U1和U2表示电压的最大值
C. 滑片P向下滑动过程中,U2不变、I1变大 D. 滑片P向下滑动过程中,U2变小、I1变小
9. 7.矩形线圈的匝数为50匝,在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动时,穿过线圈的磁通量随时间的变化规律如图所示.下列结论不正确的是( )
A. 在t=0.1 s和t=0.3 s时,电动势为零 B. 在t=0.2 s和t=0.4 s时,电动势改变方向
C. 电动势的最大值是157 V D. 在t=0.4 s时,磁通量变化率最大
10.一个气泡从恒温水槽的底部缓慢向上浮起,(若不计气泡内空气分子势能的变化)则( )
A.气泡对外做功,内能不变,同时放热
B.气泡对外做功,内能不变,同时吸热
C.气泡内能减少,同时放热
D.气泡内能不变,不吸热也不放热
11.一定质量的理想气体的状态发生变化,经历了图示A→B→C→A的循环过程,则( )
X.A.气体在状态C和状态A的内能相等
B.从状态C变化到状态A的过程中,温度一定减低
C.从状态B变化到状态C的过程中,气体一定吸热
D.从状态B变化到状态C的过程中,气体分子平均动能减小
12.下面关于热力学第二定律微观意义的说法中正确的是( )
A.从微观的角度看,热力学第二定律是一个统计规律
B.一切自然过程总是沿着分子热运动无序性减小的方向进行
C.有的自然过程沿着分子热运动无序性增大的方向进行,有的自然过程沿着分子热运动无序性减小的方向进行
D.在任何自然过程中,一个孤立系统的总熵不会减小
13.下列说法正确的是
A.液体表面分子分布比内部密,所以有收缩趋势
B.相对湿度越小表示空气越干燥
C. 浸润现象中,附着层里的分子比液体内部稀疏
D. 不浸润现象中,附着层里的分子比液体内部稀疏
14.一台小型发电机产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如图甲所示.电路组成如图乙所示,已知发电机线圈内阻为5.0Ω,外接灯泡阻值为95.0Ω,灯泡正常发光,则( )
A. 电压表 的示数为220V B. 电路中的电流方向每秒钟改变50次
C. 灯泡消耗的功率为459.8W D. 发电机线圈内阻每秒钟产生的焦耳热为24.2J
15.如图8所示,理想变压器初级线圈的匝数为n1,次级线圈的匝数为n2,初级线圈的两端a、b接正弦交流电源,电压表V的示数为220 V,负载电阻R=44 Ω,电流表A1的示数为0.20 A.下列判断中正确的是( )
A.初级线圈和次级线圈的匝数比为2∶1 B.初级线圈和次级线圈的匝数比为5∶1
C.电流表A2的示数为1.0 A D.电流表A2的示数为0.4 A
二.填空题:(每空2分,共12分)
16图中a为某型号电热毯的电路图,将电热丝接在V的电源上,电热毯被加热到一定温度后,由于P的作用使输入的正弦交流电仅有半个周期能够通过,即电压变为图b所示波形,从而进入保温状态,则此时交流电压表的读数是 V .
17.有一座小型水电站,输出的电功率是10kW,输出电压为400V,输电线的总电阻为1Ω,求用户得到的电压和功率分别是_______V,______kW.
18.质量为0.5 kg的弹性小球,从1.25 m高处自由下落,与地板碰撞后回跳高度为0.8 m,设碰撞时间为0.1 s,取g=10 m/s2,则球与地面相互作用前动量大小为 kg·m/s、球与地面相互作用后动量大小为 kg·m/s小球对地板的平均冲力为 N。
三.计算题(共43分)
19.(10分) 质量分别为1kg和4kg的甲、乙两小球,在光滑水平面上迎面相撞,甲球的速率为10m/s,乙球速率为5m/s,碰撞后乙球以1m/s的速率被反向弹回,甲球碰撞后的速度大小是多少?
甲
乙
20.(10分) U形管两臂粗细不等,左管开口向上,封闭的右管横截面积是开口的左管的3倍,管中装入水银,大气压为,开口管中水银面到管口距离为,且水银面比封闭管内高,封闭管内空气柱长为,如图所示,现用小活塞把开口端封住,并缓慢推动活塞,使两管液面相平,推动过程中两管的气体温度始终不变,试求:
①右管中气体的最终压强;
②活塞推动的距离。
21.(10分)如图所示,质量M=10 kg的透热气缸内用面积S=100 cm2的活塞封有一定质量的理想气体,活塞与气缸壁无摩擦且不漏气。现将弹簧一端固定在天花板上,另一端与活塞相连将气缸悬起,当活塞位于气缸正中间时,整个装置都处于静止状态,此时缸内气体的温度为27℃,已知大气压恒为po=l.0xl05 Pa.重力加速度为g=10 m/s2,忽略气缸的厚度。求:
①缸内气体的压强pl;
②若外界温度缓慢升高,活塞恰好静止在气缸缸口处时,缸内气体的摄氏温度。
22.(13分)为交流发电机的示意图,矩形线圈的匝数N=50匝,每匝线圈的边长Lab=0.4 m,Lbc=0.2 m,矩形线圈所在处的匀强磁场的磁感应强度B=0.2 T,线圈总电阻r=1 Ω,外接电阻R=9 Ω,线圈以n= r/s的转速在磁场中匀速转动,求:
(1)线圈产生的感应电动势的最大值.
(2)若从线框过中性面开始计时,写出回路中的电流随时间变化的关系式.
(3)交流电流表和交流电压表的读数.
(4)此交流发电机的总功率和输出功率.
高二期中考试物理答案
1. D.2.C.3.B.4C.5B.6A.7D.8C.9B.10B.11D.12AD.13BD.14CD.15BC
16.78V 17.25V,9375KW 18.2.5 kg·m/s,2 kg·m/s,50N
19. 碰撞过程中,甲乙两球的动量守恒,由动量守恒定律可以求出碰后球的速度;
解答 解:以两球组成的系统为研究对象,以甲的初速度方向为正方向,
由动量守恒定律得:m甲v甲-m乙v乙=m甲v甲′+m乙v乙′
,
带入数据得:1×10-4×5=v甲′+4×1
解得:v甲′=-14m/s,所以速度大小为14m/s.
故答案为:14
20.
21.①P2=1.2×105Pa②①0.9×105Pa ②327 ℃
解析:①以气缸为对象(不包括活塞)列气缸受力平衡方程:
p1S+ Mg=p0S(2分)
解之得:p1=0.9×105Pa(2分)
②当外界温度缓慢升高的过程中,缸内气体为等压变化。
对这一过程研究缸内气体,由状态方程得:=(2分)
所以T2=2T1=600 K(2分)
故t2=(600-273) ℃=327 ℃(2分)
22.(1)感应电动势的最大值E M =NBL ab L cd ω=160V
(2)因为从中性面开始计时,线圈中的电动势为e= nBsωsinωt,
故回路的总电流i="e/(R+r)=16sin200t " A
(3)此时电流表的示数为
电压表读数:U=IR=11.3×9 V≈102 V
(4)求交流发电机的功率要用有效值。
P 总 =EI=1280W
P 出 =UI=1152W