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重庆市第一中学2018-2019学年高二物理下学期第一次月考试题(含解析)一、单项选择题(3*10=30分)1.关于分子动理论,下列说法中正确的是A. 布朗运动就是液体或者气体分子的无规则运动B. 两个邻近分子间不可能同时存在斥力和引力C. 达到热平衡的两个系统具有相同的温度D. 温度是分子平均速率标志【答案】C【解析】【详解】A.布朗运动时悬浮微粒的无规则运动,反映了液体或者气体分子的无规则运动,A错误B.根据分子动理论表述,分子间同时存在着斥力和引力,B错误C.达到热平衡的两个系统,共同的热学特征就是温度,所以达到热平衡的两个系统具有相同的温度,C正确D.温度是分子平均动能的标志,不是平均速率的标志,D错误2.下列关于液体和固体的说法中,正确的是A. 液体的表面张力、浸润与不浸润现象都与分子作用力有关B. 单晶体一定是单质,有确定的几何形状,有确定的熔点C. 多晶体没有确定的几何形状,也没有确定的熔点D. 晶体都是各向异性的,而非晶体都是各向同性的【答案】A【解析】【详解】A.表面张力产生原因是因为液体表面分子间距比大,分子间表现为引力作用形成的;浸润现象是附着层分子间距小于,分子间表现为斥力形成的;不浸润现象是因为附着层分子间距大于,分子间表现为引力形成的,所以这些现象都与分子作用力有关,故A正确B.单晶体不一定是单质,如蔗糖晶体颗粒就是单晶体;单晶体有确定的几何形状和确定的熔点,B错误C.晶体都有确定的熔点,无论是单晶体还是多晶体,C错误D.晶体分为单晶体和多晶体,单晶体某些物理性质各向异性,而多晶体表现为各向同性,D错误3.关于热现象,下面说法正确的是A. 饱和汽压与温度和体积都有关系B. 空气的绝对湿度越小,人们会感觉到空气越干燥C. 熔化热和汽化热是物质的重要属性,确定种类的物质具有唯一确定的熔化热和汽化热D. 一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行【答案】D【解析】【详解】A.因为在一定温度下,饱和汽的分子数密度是一定的,因此饱和汽压也是一定的,所以饱和汽压仅与温度有关,与体积无关,A错误B.人们感觉潮湿或干燥与空气的相对湿度有关,与绝对湿度无关,B错误C.液体汽化成同温度的气体时所需吸收的热量与其质量的比值,叫做这种物质在这个温度下的汽化热,所以汽化热与温度有关,C错误D.根据热力学第二定律的微观解释可知:一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行,D正确4.有两个完全相同的定值电阻,其中一个通有如图的交变电流,(图中曲线为余弦曲线的一部分),另一个通有大小为的恒定电流,实验发现,在2s时间内这两个电阻产生的热量相等,则图中a的值等于( )A. B. 3C. D. 2【答案】B【解析】【详解】根据题意分析,2s时间内这两个电阻产生的热量相等,根据焦耳定律得:,解得:,ACD错误,B正确5.如图所示,线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁场的bc边以角速度匀速转动,其线圈中感应电动势的峰值为Em,闭合回路中两只灯泡均能正常发光。则()A. 从图中位置开始计时,感应电动势瞬时表达式为eEmsintB. 增大线圈转动角速度时,感应电动势的峰值Em不变C. 增大电容器C两极板间的正对面积时,灯泡A1变亮D. 抽去电感器L的铁芯时,灯泡A2变亮【答案】AD【解析】A图示位置即中性面,所以感应电动势的瞬时表达式为e=Emsint,故A正确;B感应电动势的峰值Em=BS,增大线圈转动角速度时,感应电动势的峰值Em将增大,故B错误;C增大电容器C两极板间的正对面积时,电容增大,容抗减小,灯泡A1变亮,故C错误;D抽去电感器L的铁芯时,自感系数减小,感抗减小,灯泡A2变亮,故D正确。故选:AD6.如图所示,两个水平相对放置的固定气缸有管道相通,轻质活塞a、b用钢性轻杆固连,可在气缸内无摩擦地移动,两活塞面积分别为Sa和Sb,且Sa”、“=”或“”、“=”或“”)【答案】 (1). 0.3006 (2). 0.9980 (3). 0 (4). (5). =【解析】【详解】(1)由电表的改装原理可知,改装后的电表内阻,改装后电流表的量程(3)当表盘的指针在时,说明改装后的电表被短路,则被测电阻阻值为零,所以对应电阻阻值为0,由题意可知,电阻刻度值与电阻实际阻值大小相同,因为R接入电路后,电路总电阻变小,电流增大,故通过R的电流大于Rg的电流,因此该刻度值R应小于Rg(4)根据欧姆表的改装原理可知,电表正常调零时应有,当电池内阻变大,调零时,所以,可知电阻测量值与真实值比较将不变。四、计算题(10+12+12+14=48分)17.如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=1 T,边长L=10cm的正方形线圈abcd共200匝,线圈总电阻r=1,线圈绕垂直于磁感线的对称轴OO匀速转动,角速度rad/s,外电路电阻R1=12,R2=4,求:(1) 由图示位置(线圈平面与磁感线平行)开始,转过任意角时的瞬时感应电动势的值表达式;(2)理想交流电压表的示数;(3)由图示位置开始,求线圈转过1/4周期内通过R2的电荷量q2是多少?【答案】(1);(2);(3)【解析】【详解】(1)由图可知线圈处于平行于磁场的位置,由此可知从此开始转过任意角度时有:,故转过任意角度时感应电动势的瞬时值表达式为:,其中,即:(2)由题意及电路结构可知电路的总电阻为:,电源电动势的有效值为:,由闭合电路欧姆定律可得理想交流电压表的示数:(3)周期内通过干路某一横截面的电荷量:,周期内通过的电荷量:18.如图所示,一内径均匀的导热U形管竖直放置,右侧管口封闭,左侧上端与大气相通,一段水银柱D和一个光滑轻质活塞C将A、B两部分空气封在管内。初始稳定状态下,A气柱长度为1A=9cm,B气柱长度为lB=6cm,两管内水银面的高度差h=10cm。已知大气压强恒为P0=76cmHg,环境温度恒为T0=297K。回答下列问题:(1)求初始稳定状态下B气体的压强PB;(2)为使左右两管内液面等高,现仅对B气体缓慢加热,求两液面等高时,气体的温度TB;(3)为使左右两管内液面等高,现仅用外力使活塞缓慢上移,求两液面等高时活塞移动的距离x。(左侧管道足够长)。【答案】(1)B部分气体原状态压强;(2);(3)【解析】【详解】(1)B部分气体原状态压强(2)B部分气体原状态压强,体积,温度,末状态压强,体积,根据理想气体状态方程,有解得(3)A部分气体原状态压强,体积为,末状态压强,体积B部分气体原状态压强,体积,末状态压强,体积根据玻意耳定律,有,联立解得:活塞在管中移动的距离为x,则,解得19.如图,在第一象限内有沿y轴负方向,电场强度大小为E=2*106V/m的匀强磁场。在第二象限中,半径为R=0.1m的圆形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场。圆形区域与x、y轴分别相切于A、C两点;在A点正下方有一个粒子源P,P可以向x轴上方各个方向(与x轴正方向夹角范围:0180)射出速度大小均为v0=2*107m/s,质量为m=3.2*10-28kg、电荷量为q=6.4*10-19C的带正电粒子,其中沿y轴正方向射出的带电粒子刚好从C点垂直于y轴进入电场,(重力不计,不计粒子间的相互作用,不考虑相对论效应)。求:(1)求匀强磁场的磁惑应强度大小B;(2)求由粒子源以与x轴负方向成60角度方向射出的带电粒子,从离开粒子源到运动至x轴所需的时间;(3)带电粒子运动到达x轴上时所能到达的横坐标范围。【答案】(1);(2);(3)带电粒子到达x轴时的横坐标范围为【解析】【详解】(1)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,轨迹半径由,得(2)粒子从G点离开磁场时,在磁场中运动时间为,得从离开磁场到运动至y轴的时间为在第一象限内粒子做类平抛运动,设运动时间为,则,解得:所以:(3)沿不同方向进入磁场的粒子离开磁场时的速度大小均为,方向均平行于x轴,其临界状态为粒子从D点沿x轴正方向离开磁场。粒子从D点离开磁场时,得从D点运动到y轴的时间为在第一象限内粒子做类平抛运动,设运动时间为,则,解得,则所以,带电粒子到达x轴时的横坐标范围为20.如图(甲),MN、PQ两条平行光滑金属轨道与水平面成=30角固定,M、P之间接电阻箱R,电阻箱的阻值范围为010,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B=0.5T.质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,并垂直轨道,其接入电路的电阻值为r.现从静止释放杆ab,测得最大速度为vm.改变电阻箱的阻值R,重复前述操作,得到多组vm与R的数据,得到vm与R的数据关系如图(乙)所示。已知轨距为L=2m,重力加速度g=10m/s2,轨道足够长且电阻不计。求:(1)求金属杆的质量m和阻值r;(2)求金属杆匀速下滑时电阻箱消耗电功率的最大值Pm;(3)当R=8时,求回路瞬时电功率每增大1W的过程中合外力对金属杆做的功W.【答案】(1)m=0.2kg,r=2;(2);(3)W=1J【解析】【详解】(1)设杆运动的最大速度为
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