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文档简介
1、2012-2013第二学期期中考试试卷高二物理(理科)一、单项选择题1 1859年麦克斯韦从理论上推导出了气体分子速率的分布规律,后来有许多实验验证了这一规律。若以横坐标表示分子速率,纵坐标f()表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比。下面四幅图中能正确表示某一温度下气体分子速率分布规律的是()82、1927年戴维逊和革末完成了电子衍射实验,该实验是荣获诺贝尔奖的重大近代物理实验之一如图所示的是该实验装置的简化图,下列说法不正确的是()A. 亮条纹是电子到达概率大的地方B. 该实验说明物质波理论是正确的C. 该实验再次说明光子具有波动性D. 该实验说明实物粒子具有波动性3、下列说法中正确的是
2、()A所有的能量守恒过程都能自发地发生B. 热传递、摩擦生热和气体自由膨胀都是可逆过程C. 世界上有多种形式的能量如煤、石油、生物能等都来自太阳辐射的能量D. 能的转化过程符合能量守恒定律,因此不会发生能源危机4、如图所示,一定质量的理想气体密封在绝热(即与外界不发生热交换)容器中,容器内装有一可以活动的绝热活塞。今对活塞施以一竖直向下的压力F,使活塞缓慢向下移动一段距离后,气体的体积减小。若忽略活塞与容器壁间的摩擦力,则被密封的气体(A. 温度升高,压强增大,内能减少B. 温度降低,压强增大,内能减少C. 温度升高,压强增大,内能增加D. 温度降低,压强减小,内能增加5. 在光电效应实验中,
3、飞飞同学用同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图所示。则可判断出(A. 甲光的频率大于乙光的频率B. 乙光的波长大于丙光的波长C. 乙光对应的截止频率大于丙光的截止频率D. 甲光对应的光电子最大初动能大于丙光的光电子最大初动能6、如图所示,质量为 m的人,站在质量为 M的车的一端,相对于地面静止。当车与地面间 的摩擦可以不计时,人由一端走到另一端的过程中,则()簧相连。设Q静止,P以某一初速度向Q运动并与弹簧发生碰撞。在整个碰撞过程中,弹簧A.人运动越快,车运动越慢QmB.车的运动方向与人的运动方向相反C.人在车上行走时,车可以相对地面静止11
4、U1D.车的运动方向可以与人的运动方向相同7、如图所示,位于光滑水平桌面上的小滑块P和Q都可视作质点,质量相等。Q与轻质弹具有的最大弹性势能等于()1A. P的初动能B . P的初动能的211C. P的初动能的-D . P的初动能的-348、下列各图中,不能正确表示一定质量气体的等压变化的过程的图象是比1 117AB%ABC、多项选择题9、如图所示,两物体 A、B用轻质弹簧相连静止在光滑水平面上,现同时对A、B两物体施加等大反向的水平恒力 F1、F2,使A、B同时由静止开始运动,在运动过程中,对A B两物体及弹簧组成的系统,正确的说法是 (弹簧不超过其弹性限度)()A. 动量始终守恒B. 机械
5、能不断增加C. 当弹簧伸长到最长时,系统的机械能最大D.当弹簧弹力的大小与 F1、F2的大小相等时,A、B两物体速度为零 10、如图所示是某金属在光的照射下产生的光电子的最大初动能Ek与入射光频率 v的关系图象.由图象可知 ()A. 该金属的逸出功等于EB. 该金属的逸出功等于h v0C. 入射光的频率为 2 v0时,产生的光电子的最大初动能为D. 入射光的频率为 v 0/2时,产生的光电子的最大初动能为11、下列说法正确的是()A. 知道水的摩尔质量和水分子的质量,可计算出阿伏加德罗常数B. 当液晶中电场强度不同时,它对不同颜色的光吸收强度就不同C. 蔗糖受潮后会粘在一起,没有确定的几何形状
6、,它是非晶体D. 理想气体的温度随时间不断升高,则其压强也一定不断增大12、 用密封性能良好的活塞把一定质量的理想气体封闭在导热性能良好的汽缸中,汽缸的内壁光滑.现将汽缸缓慢地由水平放置(如图甲所示)变成竖直放置(如图乙所示).在此过程中如果环境保持恒温,下列说法正确的是()A. 气体分子的平均速率不变B. 气体分子的平均动能变大C. 气缸内壁单位面积上受到气体分子撞击的平均作用力不变D. 气缸内气体的分子数密度变大13、 下列说法正确的是()A. 悬浮在液体中的微粒越小,在某一瞬间跟它相撞的液体分子数越小,布朗运动越不明显B. 分子间存在的引力和斥力都随着分子间的距离的增大而减小,但是斥力比
7、引力减小的更快C. 在各种晶体中,原子(或分子、离子)都是按照一定的规则排列的,具有空间上的周期性D. 不需要任何动力或燃料,却能不断对外做功的永动机是可能制成的14、 一定质量的理想气体的状态变化过程如图所示,MN为一条直线,则气体从状态 M到状态N的过程中 ()A. 温度保持不变B. 温度先升高,后又减小到初始温度C. 整个过程中气体对外不做功,气体要吸热D. 气体的密度在不断减小三、填空题15、若某时刻该密闭气体的体积为V,密度为p,平均摩尔质量为 M,阿伏加德罗常数为 NA则该密闭气体的分子个数为 ;16、若某密闭气体视为理想气体,气球逐渐膨胀起来的过程中,气体对外做了0.6J的功,同
8、时吸收了 0.9J的热量,则该气体内能变化了 _匚;若气球在膨胀过程中迅速脱离瓶颈,则该气球内气体的温度( 填“升高”或“降低”);17、如图所示,一定质量的理想气体发生如图所示的状态变化,状态A与状态B的体积关系为 VAVB (选填“大于”“小于”或“等于”);若从A状态到C状态的过程中气体对外做了 100 J的功, 则此过程中 (选填“吸热”或“放热”);18、 如图所示,是使用光电管的原理图。当频率为的可见光照射到 阴极K上时,电流表中有电流通过。当变阻器的滑动端 P向端滑动时(选填“左”或“右”),通过电流表的电流将油酸溶于酒精U,则光电子的将会减小。当电流表电流刚减小到零时,电压表的
9、读数为 最大初动能为(已知电子电荷量为 e).四、计算题19、在做“用油膜法估测分子大小”在实验中其浓度为每104 mL溶液中有6 mL油酸.用注射器测得1 mL上述溶液有75滴,把1滴该溶液滴入盛水的浅盘里,待水面稳定后,将玻璃板放在浅盘上,用笔 在玻璃板上描出油酸的轮廓,再把玻璃板放在坐标纸上,其 形状和尺寸如图所示,坐标中正方形方格的边长为1 cm,试求:(1) 油酸膜的面积(2) 每滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积(3) 油酸分子的直径.20、如图所示,用轻质活塞在气缸内封闭一定质量理想气体,活塞与气缸壁间摩擦忽略不计,开始时活塞距气缸底高度 h1 = 0.50 m给气缸加热,活塞缓慢
10、上升到距离气缸底h2 = 0.80m处,同时缸内气体吸收 Q = 450 J的热量。已知活塞横截面积 S = 5.0 X 10-3 m2,大气压强 p0 = 1.0 X 105 Pa。求:(1)缸内气体对活塞所做的功W(2 )此过程中缸内气体增加的内能 Uo21、用两个大小相同的小球在光滑水平上的正碰来“探究碰撞中的不变量”实验,入射小球m1 = 15g,原来静止的被碰小球 m2 = 10g,由实验测得它们在碰撞前后的 x - t图象如图 所示。(1 )求碰撞前、后系统的总动量 p和p;(2)通过计算得到的实验结论是什么。22、如右图,体积为 V内壁光滑的圆柱形导热气缸顶部有一质量和厚度均可忽略的活塞;气缸内密封有温度为2.4To、压强为1.2 P0的理想气体.P0和分别为大气的压强和温度已知:气体内能U与温度T的关系为UT , 为正的常量;容器内气体的所有变化过程都是缓慢的。求:(1) 气缸内气体与大气达到平衡时的体积Vi:(2) 在活塞下降过 程中,气缸内气体放出的热量Q .23、如图所示,水平光滑轨道ab距地面cd高h=0.8m,其上放有质量分别为mA= 0.1kg和mB= 0.2
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