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第第页河北省邯郸市大名县第一名校2023-2024学年高二下学期物理3月月考试卷一、选择题(1--7为单选,8--10为多选。每题5分,多选漏选得3分)1.在LC振荡电路中,某时刻线圈中的磁场和电容器中的电场如图所示,则此时刻()A.电容器正在放电 B.振荡电流正在减小C.线圈中的磁场最强 D.磁场能正在向电场能转化【答案】A【解析】【解答】A.分析线圈中的磁场方向,根据安培定则可知,电流从上向下流过线圈,分析电容器场强方向可知,上极板带正电,则电容器在放电,A符合题意;B.根据电磁振荡规律可知,电容器放电,振荡电流正在增大,B不符合题意;CD.电容器放电,电场能向磁场能转化,磁场逐渐增强,此时刻并非最强,CD不符合题意。故答案为:A
【分析】根据磁场方向由安培定则判断电流方向,电流的方向规定为正电荷移动的方向,根据电流方向判断电容器充放电情况;根据能量守恒定律分析能量的变化。2.力敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小.有一位同学利用力敏电阻设计了判断小车运动状态的装置,其工作原理如图甲所示.将力敏电阻和一块挡板固定在水平光滑绝缘小车上,中间放置一个绝缘重球.小车在水平面内向右做直线运动的过程中,电流表示数如图乙所示,0∼tA.t1B.t1C.t2D.t2【答案】D【解析】【解答】AB.由图示图象可知,在t1~t2内,I变大,说明压敏电阻阻值减小,压敏电阻受到的压力增大,绝缘球受到向右的力增大,因为0~t1时间内小车向右做匀速运动,小球受到的合力为零,所以t1~t2小球受到的合力向右,且球的合力增大,球的加速度增大,小车向右做加速度增大的加速运动,AB不符合题意;
CD.由图示图象可知,在t2~t3.下列关于热运动的说法中,正确的是()A.0℃的物体中的分子不做无规则运动B.存放过煤的混凝土地面下一段深度内都有黑色颗粒,说明煤分子和混凝土分子都在做无规则的热运动C.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D.运动物体中的分子热运动比静止物体中的分子热运动激烈【答案】B【解析】【解答】A.因为热运动是永不停息的,所以0℃的物体中的分子仍然不停地做无规则运动,A不符合题意;
B.存放过煤的混凝土地面下一段深度内都有黑色颗粒,这是扩散现象,说明煤分子和混凝土分子都在做无规则的热运动,B符合题意;
C.布朗运动是指悬浮在液体中固体小颗粒的运动,而热运动是分子的无规则运动,所以布朗运动不是热运动,C不符合题意;
D.分子热运动是微观领域的与温度有关的分子运动,物体的运动是宏观的机械运动,所以分子热运动与机械运动是两种互不相关的运动,故运动物体中的分子热运动不一定比静止物体中的分子热运动激烈,D不符合题意。
故答案为:B。
【分析】分子在做永不停息的热运动,扩散现象和布朗运动都证明分子在做无规则热运动,热运动是与温度有关的分子运动。4.甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于r轴上,甲、乙两分子间作用力与分子间距离关系图像如图中曲线所示,F>0为斥力,F<0为引力.a、b、c、d为r轴上四个特定的位置,现把乙分子从a处由静止释放,则()A.乙分子从a到b过程中,两分子间无分子斥力B.乙分子从a到c过程中,两分子间表现的分子引力先减小后增大C.乙分子从a到c一直加速D.乙分子从a到b加速,从b到c减速【答案】C【解析】【解答】A.分子间的引力与斥力是同时存在的,A不符合题意;
B.从图像中可得从a到c过程中分子间的引力先增大后减小,B不符合题意;
CD.从a到c过程中分子间一直表现为引力,所以一直加速运动,C符合题意,D不符合题意。
故答案为:C.
【分析】分子间同时存在引力和斥力,当分子间距大于r0时,分子间表现为引力,当分子间距小于r5.一定质量的某气体在不同的温度下分子的速率分布图像如图中的1、2、3所示,图中横轴表示分子运动的速率v,纵轴表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比f(v)A.3条图线与横轴围成的面积相同B.3条图线温度不同,且TC.图线3对应的分子平均动能最大D.图线1对应的分子平均动能最大【答案】B,D【解析】【解答】A.因为该图线与横轴围成的面积表示分子总数,又因为该气体质量一定,所以分子总数一定,故3条图线与横轴围成的面积相同,A不符合题意;
B.根据分子速率随温度变化的统计规律可知,温度越高,速率大的分子占的比例越多,所以3条图线温度关系为
T1<T2<T3
6.以下说法正确的是()A.烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明蜂蜡是晶体B.大颗粒的盐磨成了细盐,就变成了非晶体C.晶体熔化时吸收热量,分子平均动能一定增大,内能增加D.浸润现象中,附着层的液体分子比液体内部更密集,液体分子之间表现为相互排斥的力【答案】D【解析】【解答】A.烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明云母片具有导热的各向异性,故云母片是晶体。A不符合题意;
B.大颗粒的盐磨成了细盐,仍然是晶体,B不符合题意;
C.晶体熔化时吸收热量,但融化过程中晶体的温度不变,所以分子的平均动能也不变,C不符合题意;
D.浸润和不浸润现象是由附着层里分子间的作用力决定的,浸润现象中,附着层的液分子比液体内部更密集,液体分子之间表现为相互排斥的力,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】只有单晶体具有各项异性;晶体磨细依然是晶体;晶体具有固定熔点;根据浸润和不浸润的原理分析。7.如图所示是某气体经历的两个状态变化过程的p−T图像,对应的p−V图像应是()A. B.C. D.【答案】C【解析】【解答】根据理想气体状态方程
pVT=C
可得
p=CV·T
A→B过程中图像的斜率不变,即CV为定值,所以气体做的是等容变化,p-V图为平行于p轴的直线,且压强增大,由图可知B→C过程,气体做等温变化,p-V图为双曲线,C符合题意,ABD不符合题意。
故答案为:C。8.(2023山东日照高二期末)潜水员在执行某次实验任务时,外部携带一装有一定质量气体的封闭容器,容器体积不变,导热性能良好,并与海水直接接触。已知海水温度随深度增加而降低,则潜水员下潜过程中,容器内气体()A.所有气体分子的速率均减小B.气体分子单位时间撞击容器壁单位面积的次数减少C.速率大的分子数占总分子数的比例减少D.速率大的分子数占总分子数的比例增加【答案】B,C【解析】【解答】A.海水温度随深度增加而降低,容器导热良好,所以潜水员下潜过程中,容器内的气体温度降低,气体分子的平均速率减小,但不是每个气体分子的速率均减小,A不符合题意;
B.气体温度降低,所以气体分子运动的平均速率减小,而气体体积不变,分子密度不变,所以气体分子单位时间撞击容器壁单位面积的次数减小,B符合题意;
CD.根据分子速率随温度变化的规律可知,温度降低,速率大的分子数占总分子数的比例减少,C符合题意,D不符合题意。
故答案为:BC。
【分析】分子速率随温度变化的规律是一个统计规律,对单个分子没有意义;温度降低,分子的平均速率减小。9.两分子间的斥力和引力的合力F与分子间距离r的关系如图中曲线所示,曲线与r轴交点的横坐标为r0A.在r>rB.在r<rC.在r=rD.在r=r【答案】A,C【解析】【解答】A.在r>r0阶段,分子力表现为引力,分子相互靠近时分子力做正功,分子势能减少,A符合题意;
B.在r<r0阶段,分子力表现为斥力,相互靠近时分子力做负功,分子势能增加,B不符合题意;
CD.由以上分析知,两分子从相距无穷远相互靠近的过程中,分子势能先减少、后增加,在r=r0时,分子势能最小,因为无穷远分子势能为零,所以分子在r=r10.下列说法正确的是()A.只要温度相同,任何物体分子的平均动能都相同B.分子动能指的是由于分子定向移动具有的动能C.同一物体中,每个分子的动能总是相同的D.温度高的物体分子平均速率大于温度低的同种物质组成的物体分子平均速率【答案】A,D【解析】【解答】A.温度是分子平均动能的标志,温度相同,则任何物体分子的平均动能都相同,A符合题意;
B.分子动能是指分子做无规则运动所具有的动能,B不符合题意;
C.同一物体中,每个分子的速率不一定相同,所以其动能也不一定相同,C不符合题意;
D.若组成物体的物质相同,每个分子质量都相同,温度高的物体分子平均动能较大,则分子平均速率大,D符合题意。
故答案为:AD。
【分析】根据温度是分子平均动能的标志分析;分子动能指分子做无规则热热运动具有的动能;同种物质,温度越高,分子平均速率越大,但不是所有分子的速率都大。二、主观题实验题((书写到答题纸上18分,每空2分)11.(1)如图所示的四个图反映“用油膜法估测油酸分子的大小”实验中的四个步骤,将它们按操作先后顺序排列应是(用符号表示).(2)体积为0.A.109cm2 B.10(3)用油膜法测出油酸分子的直径后,要测定阿伏加德罗常数,还需要知道油滴的____.A.摩尔质量 B.摩尔体积 C.质量 D.体积【答案】(1)cadb(2)B(3)B【解析】【解答】(1)“用油膜法估测分子的大小”实验步骤为:配制油酸酒精溶液→测定一滴油酸酒精溶液的体积→准备浅水盘→形成油膜→描绘油膜边缘→测量油膜面积→计算分子直径,因此操作先后顺序排列应是:cadb。
(2)分子直径的数量级为10-8cm,单分子油膜的厚度等于分子直径,根据
S=Vd
可得,油膜面积的数量级为
0.0110-8cm2=106cm2
ACD不符合题意,B符合题意。
故答案为:B。
(3)设一个油酸分子的体积为V12.请回答下列有关“用DIS研究在温度不变时,一定质量的气体压强与体积关系”实验的问题.(1)如图所示,用一个带有刻度的注射器及DIS实验系统来探究气体的压强与体积关系.实验中气体的质量保持不变,气体的体积V直接读出,气体的压强p是由图中(压力、压强、温度)传感器测量得到.(2)完成本实验的基本要求是____.A.在等温条件下操作B.封闭气体的容器密封良好C.必须弄清所封闭气体的质量D.气体的压强和体积必须用国际单位(3)甲同学在做本实验时,缓慢推动活塞,使注射器内空气柱体积减小,且pV(A.实验时注射器活塞与筒壁间的摩擦力不断增大B.实验时环境温度增大了C.实验时外界大气压强发生了变化D.实验时注射器内的空气向外发生了泄漏(4)乙同学实验数据用图像处理,但如图所示的V−1p图线不过原点,则造成这一现象的原因可能是【答案】(1)压强(2)A;B(3)D(4)由于注射器与压强传感器连接部位的气体体积导致的【解析】【解答】(1)气体的压强p是由图中压强传感器测量得到;
(2)ABC.本实验是“用DIS研究在温度不变时,一定质量的气体压强与体积关系”,要保证气体的温度和质量不变,气体质量的具体值不需要测量,AB符合题意,C不符合题意:
D.单位可以不用国际单位,D不符合题意。
故答案为:AB。
(3)A.实验时注射器活塞与筒壁间的摩擦力不断增大,不会影响气压与体积,A不符合题意;
B.若实验时环境温度升高,根据理想气体状态方程
pVT=C
可知pV会变大,B不符合题意;
C.封闭气体的压强与外界大气压无关,C不符合题意:
D.实验时注射器的空气向外发生了泄漏,根据理想气体状态方程
pVT=C
常数C与质量有关,若质量变小,则C减小,pV乘积减小,D符合题意。
故答案为:D。
(4)图线与横坐标的交点表示体积为0时压强不为0,这种情况在实际中是不存在的,说明试管内的体积小于实际封闭气体的体积,结合实验器材可知,图线不过原点是由于注射器与压强传感器连接部位的气体体积导致的。三、主观题解答题(规范书写到答题纸上)13.如图所示,汽缸呈圆柱形,上部有挡板,内部高度为h.简内一个很薄的质量不计的活塞封闭一定量的理想气体,开始时活塞处于离底部h2的高度,外界大气压强为1×1(1)当活塞刚好到达汽缸口时气体的温度;(2)气体温度达到607℃时气体的压强.【答案】(1)解:以封闭气体为研究对象,p1由盖-吕萨克定律有V1代入数据解得T(2)解:T3由查理定律有p2代入数据解得p【解析】【分析】(1)活塞到达汽缸口之前,气体做等压变化,由盖吕萨克定律可求出当活塞刚好到达汽缸口时气体的温度;
(2)结合(1)中得到的结论,分析出气体温度达到607℃时活塞已经达到汽缸口,由查理定律列式,求解气体温度达到607℃时气体的压强。14.如图所示为某兴趣小组设计的研究气体性质的实验.实验时,先将高H=48cm的一端封闭的圆柱形玻璃管缓慢均匀加热到某一温度T1,然后立即开口朝下竖直插入一个足够大的水银槽中,经过一段时间稳定后测量发现玻璃管内外水银面的高度差为Δh=4cm,此时空气柱的长度为h=38cm.已知大气压强恒为(1)玻璃管加热后的温度;(2)加热过程中排出玻璃管的空气占玻璃管中原有空气的比例.【答案】(1)解:设玻璃管的横截面积为S,以插入水银槽后玻璃管中的空气为研究对象,初始状态参量为p1=p0,解得T1(2)解:设玻璃管中空气的体积为V,经过加热,等压膨胀后体积变为V',初始温度T=300K,加热后温度根据VT加热后排出玻
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