- 2021-04-14 发布 |
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文档介绍
陕西省咸阳市实验中学2019-2020学年高二下学期月考物理试题
物理 一.选择题 1.关于布朗运动,下列说法正确的是 A. 布朗运动是无规则的,反映了大量液体分子的运动也是无规则的 B. 微粒做布朗运动,充分说明了微粒内部分子是不停地做无规则运动 C. 布朗运动是由于悬浮微粒受周边其它微粒撞击的不平衡性引起的 D. 悬浮微粒越大,在相同时间内撞击它的分子数越多,布朗运动越剧烈 【答案】A 【解析】 布朗运动是无规则的,是由外界条件无规律的不断变化引起的,因此它说明了液体分子的运动是无规则的,故A正确;布朗微粒运动是微粒分子做无规则运动的反映,不是微粒内部分子是不停地做无规则运动的反应,故B错误;布朗运动是由于悬浮微粒受周边液体分子撞击的不平衡性引起的,故C错误;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,悬浮颗粒越小,温度越高,颗粒的受力越不均衡,布朗运动就越明显故D错误.所以A正确,BCD错误. 2.如图所示,一绝热容器与外界没有热交换被隔板K隔开成a、b两部分,a内有一定量的稀薄气体,b内为真空抽开隔板K后,a内气体进入b,最终达到平衡状态在此过程中 A. 气体对外界做功,内能减少 B. 气体对外界做功,内能增加 C. 气体不做功,内能不变 D. 外界对气体做功,内能增加 【答案】C 【解析】 稀薄气体向真空扩散没有做功,W=0;绝热容器内的稀薄气体与外界没有热传递,Q=0,W=0,则根据热力学第一定律得知内能不变,故C正确,ABD错误. 3.如图所示,是氧气分子在和的速率分布图,下列说法正确的是 A. 在同一速率区间内,温度低的分子所占比例一定比温度高的分子所占比例大 B. 随着温度的升高,氧气分子的平均速率变小 C. 随着温度的升高,曲线的最大值向右偏移 D. 随着温度的升高,速率小的分子所占的比例增高 【答案】C 【解析】 由图知,在同一速率区间内,温度低的分子所占比例一定比温度高的分子所占比例不一定大,故A错误;由图可知,随着温度的升高,氧气分子中速率小的分子所占比例变低,氧气分子的平均速率增大,故B错误;随着温度的升高,曲线的最大值向右偏移,故C正确;由图可知,随着温度的升高,速率小的分子所占的比例减少,故D错误.故C正确,ABD错误. 4.下列四幅图中,能正确反映分子间作用力F和分子势能Ep随分子间距离r变化关系的图线是( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】ABCD. 根据分子间作用力F、分子势能与分子间距离关系可知,当 分子力为零,分子势能最小,由此可知ACD错误,B正确; 故选B。 5.如图所示为氢原子能级示意图.下列有关氢原子跃迁的说法正确的是( ) A. 大量处于激发态的氢原子,跃迁时能辐射出4种频率的光 B. 氢原子从能级向能级跃迁时,辐射出的光子能量为 C. 用能量为的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态 D. 用能级跃迁到能级辐射出光照射逸出功为的金属铂能发生光电效应 【答案】D 【解析】 【详解】A.大量处于激发态的氢原子,跃迁时可以选2条高低轨道进行跃迁,所以发出种光,A错误 B.氢原子从能级向能级跃迁时,辐射出的光子能量为,B错误 C.光子照射发生跃迁,光子能量必须等于两能级能量差,故基态氢原子跃迁到激发态所需光子能量,C错误 D.能级跃迁到能级辐射出的光子能量故可以发生光电效应,D正确 6.如图所示,是研究光电效应的电路图,对于某金属用绿光照射时,电流表指针发生偏转.则以下说法正确的是( ) A. 将滑动变阻器滑动片向右移动,电流表的示数一定增大 B. 如果改用紫光照射该金属时,电流表无示数 C. 将K极换成逸出功小的金属板,仍用相同的绿光照射时,电流表的示数一定增大 D. 将电源的正负极调换,仍用相同的绿光照射时,将滑动变阻器滑动片向右移动一些,电流表的读数可能不为零 【答案】D 【解析】 【分析】 当滑动变阻器向右移动时,正向电压增大,光电子做加速运动,需讨论光电流是否达到饱和,从而判断电流表示数的变化.发生光电效应的条件是当入射光的频率大于金属的极限频率时,会发生光电效应,而光电子的最大初动能与入射光的频率成线性关系,当将电源的正负极调换,即加反向电压,则电流表可能没有示数,也可能有示数. 【详解】A.滑动变阻器滑片向右移动,电压虽然增大,但若已达到饱和电流,则电流表的示数可能不变,故A错误; B.如果改用紫光照射该金属时,因频率的增加,导致光电子最大初动能增加,则电流表一定有示数,故B错误; C.将K极换成逸出功小的金属板,仍用相同的绿光照射时,则光电子的最大初动能增加,但单位时间里通过金属表面的光子数没有变化,因而单位时间里从金属表面逸出的光电子也不变,饱和电流不会变化,则电流表的示数不一定增大,故C错误; D.电源的正负极调换,仍用相同的绿光照射时,将滑动变阻器滑片向右移一些,此时的电压仍小于反向截止电压,则电流表仍可能有示数,故D正确. 【点睛】本题考查光电效应基础知识点,难度不大,关键要熟悉教材,牢记并理解这些基础知识点和基本规律,注意饱和电流的含义,及掌握紫光与绿光的频率高低.理解饱和电流与反向截止电压的含义,注意光电子最大初动能与入射光的频率有关. 7.为估算雨水对伞面产生的平均撞击力,小明在大雨天将一圆柱形水杯置于露台,测得10分钟内杯中水位上升了45mm,当时雨滴竖直下落速度约为12m/s。设雨滴撞击伞面后无反弹,不计雨滴重力,雨水的密度为,伞面的面积约为0.8m2,据此估算当时雨水对伞面的平均撞击力约为( ) A. 0.1N B. 1.0N C. 10N D. 100N 【答案】B 【解析】 【详解】对雨水由动量定理得 则 所以B正确,ACD错误。 故选B。 8.如图,倾角为的光滑斜面上有两个用轻弹簧相连的小物块A和B(质量均为m),弹簧的劲度系数为k,B靠着固定挡板,最初它们都是静止的。现沿斜面向下正对着A发射一颗质量为m、速度为的子弹,子弹射入A的时间极短且未射出,子弹射入后经时间t,挡板对B的弹力刚好为零。重力加速度大小为g。则( ) A. 子弹射入A之前,挡板对B的弹力大小为2mg B. 子弹射入A的过程中,A与子弹组成的系统机械能守恒 C. 在时间t内,A发生的位移大小为 D. 在时间t内,弹簧对A的冲量大小为 【答案】C 【解析】 【详解】A.子弹射入A之前,AB系统所受合力为0,挡板对B的弹力大小为2mgsinθ,故A错误; B.弹射入A的过程中,A与子弹之间的摩擦生热,组成的系统机械能不守恒,故B错误; C.子弹射入A前弹簧为压缩状态,压缩量为 挡板对B的弹力刚好为零时弹簧处于伸长状态,伸长量为 则在时间t内,A发生的位移大小为 故C正确; D.选沿斜面向上为正,时间t初态A的动量为-mv0,在时间t的末态,对于系统弹性势能相同,重力势能增加,则动能变小,即此位置A动量大小P要小于mv0,时间t内由动量定理有 I弹-2mgtsinθ=P-(-mv0)<2mv0 即为 I弹<2mv0+2mgtsinθ. 故D错误 故选C。 9.如图所示,一理想变压器的原线圈接正弦交流电源,副线圈接有电阻R和小灯泡。电流表和电压表均可视为理想电表。闭合开关S,下列说法正确的是( ) A. 电流表A1的示数减小 B. 电流表A2的示数增大 C. 电压表V1的示数减小 D. 电压表V2的示数减小 【答案】BD 【解析】 【详解】C.闭合开关S ,由于输入的电压的大小和变压器的匝数比不变,所以变压器的输入电压和输出的电压始终不变,即电压表V1的示数不变,所以C错误; BD.当S接通后,电路的总电阻减小,总电流变大,电流表A2的示数增大,所以电阻R上消耗的电压变大,由于输出的电压不变,所以电压表V2的示数减小,所以BD正确; A.当S接通后,副线圈电路的总电阻减小,输出的电压不变,总电流变大,根据 得副线圈输出功率变大,输入的功率的大小是由输出功率的大小决定的,所以原线圈的输入功率变大,电流表A1的示数增大;所以A错误。 故选BD。 10.在匀强磁场中,一个原来静止的原子核,由于衰变放射出某种粒子,结果得到一张两个相切圆 1 和 2 的径迹照片(如图所示),已知两个相切圆半径分别为r1、r2.下列说法正确的是( ) A. 原子核可能发生的是α衰变,也可能发生的是β衰变 B. 径迹 2 可能是衰变后新核的径迹 C. 若衰变方程是,则r1:r2 = 1:45 D. 若是α衰变,则 1 和 2 的径迹均是顺时针方向 【答案】CD 【解析】 【分析】 静止的原子核发生衰变,根据动量守恒可知,发生衰变后的粒子的运动的方向相反,在根据粒子在磁场中运动的轨迹可以判断粒子的电荷的性质;衰变后的粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力可得半径公式,结合轨迹图分析. 【详解】A.原子核衰变过程系统动量守恒,由动量守恒定律可知,衰变生成的两粒子动量方向相反,粒子速度方向相反,由左手定则知:若生成的两粒子电性相反则在磁场中的轨迹为内切圆,若电性相同则在磁场中的轨迹为外切圆,所以为电性相同的粒子,可能发生的是衰变,但不是衰变,故A错误; BC.核反应过程系统动量守恒,原子核原来静止,初动量为零,由动量守恒定律可知,原子核衰变后生成的两核动量P大小相等、方向相反,粒子在磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,由于P、B都相同,则粒子电荷量q越大,其轨道半径r越小,由于新核的电荷量大于粒子的电荷量,则新核的轨道半径小于粒子的轨道半径,则半径为的圆为放出新核的运动轨迹,半径为的圆为粒子的运动轨迹,:::45,故B错误,C正确; D.若是衰变,生成的两粒子电性相同,图示由左手定则可知,两粒子都沿顺时针方向做圆周运动,故D正确. 【点睛】知道原子核衰变过程动量守恒是本题解题的前提与关键,分析清楚图示运动轨迹、应用动量守恒定律与牛顿第二定律即可解题. 11.如图甲所示,理想变压器原副线图的匝数之比。电阻,L1、L2、L3为三个完全相同的小灯泡,S1、S2为开关,变压器原线圈输入电压u随时间t的变化关系如图乙所示。现将S1闭合,S2断开,此时L1正常发光。下列说法正确的是( ) A. 输入电压u的瞬时值表达式为 B. R消耗的电功率为0.1W C. 若S1、S2均闭合,三个小灯泡均正常发光 D. 若S1、S2均断开,三个小灯泡均正常发光 【答案】BC 【解析】 【详解】A.由图可知周期 则有 所以输入电压u的表达式应为 故A错误; B.将S1闭合,S2断开,此时原线圈两端电压为 根据变压器的电压与匝数关系,可知电阻R电压有效值为 R消耗的电功率为 故B正确; CD.将S1闭合,S2断开时,小灯泡L2与L3短路,此时小灯泡L1两端电压等于 正常发光;若S1、S2均闭合,三个小灯泡并联,此时三个小灯泡两端电压都等于,正常发光;若S1、S2均断开,三个小灯泡串联,此时三个小灯泡两端电压都等于 不能正常发光,故C正确,D错误 故选BC。 12.如图甲所示,在光滑水平面上的两小球发生正碰,小球的质量分别为和.图乙为它们碰撞前后的图象.已知,规定水平向右为正方向.由此可知 A. m1=5kg B. 碰撞过程对的冲量为 C. 两小球碰撞过程损失的动能为1.5J D. 碰后两小球的动量大小相等、方向相反 【答案】C 【解析】 【详解】A.由图知碰撞前m2位置不变,则m2静止,vm1=4 m/s,碰撞后vm2′= m/s=5 m/s,而vm1′= m/s=2 m/s,由动量守恒知m1vm1=m1vm1′+m2vm2′,代入数据得m1=1.5 kg.故A错误; B.根据动量定理,对的冲量I1= m1vm1′- m1vm1=1.5×2-1.5×4=-3,故B错误; C.碰撞前后,系统损失的动能 =1.5J,故C正确; D.碰后两小球的动量方向都沿正方向,故D错误. 故选:C 点睛:由s-t图像可知碰撞前后两物体的速度.根据碰撞过程动量守恒定律可得m1的质量.根据动量定理,可求对的冲量.求出碰撞前后的动能,可得系统损失的动能.碰后两小球的速度都为正,动量方向都沿正方向. 三.实验题 13.(1)热敏电阻常用于温度控制或过热保护装置中。图甲为某种热敏电阻和金属热电阻的阻值R随温度t变化的示意图。由图可知,这种热敏电阻在温度上升时导电能力_____(选填“增强”或“减弱”);相对金属热电阻而言,热敏电阻对温度变化的响应更敏感; (2) 利用传感器可以探测、感受外界的信号、物理条件等。图乙所示为某同学用传感器做实验得到的小灯泡的U-I关系图线; a.实验室提供器材有:电流传感器、电压传感器、滑动变阻器A(阻值范围0~10Ω)、滑动变阻器B(阻值范围0~100Ω)、电动势为6V的电源(不计内阻)、小灯泡、电键、导线若干。该同学做实验时,滑动变阻器选用的是_____(选填“A”或“B”);请在图丙的方框中完成该实验的电路图__________________; b.将该小灯泡接入如图丁所示的电路中,已知电流传感器的示数为0.3A,电源电动势为3V。则此时小灯泡的电功率为_____W,电源的内阻为_____Ω。(各保留两位有效数字) 【答案】 (1). 增强 (2). A (3). (4). 0.69 (5). 2.3 【解析】 【分析】 【详解】(1)[1]由图1所示图象可知,热敏电阻阻值随温度升高而减小,由此可知,这种热敏电阻在温度上升时导电能力增强。 (2)[2]a.为方便实验操作,滑动变阻器可以选A; [3]小灯泡电阻较小,电流传感器应采用外接法,描绘小灯泡伏安特性曲线,电压与电流应从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,电路图如图所示 [4]b.由图乙可知,通过灯泡的电流是0.3A时,灯泡两端电压是2.3V,则灯泡功率 [5]电源电动势是3V,过点(0.3A,2.3V)和纵轴上3V的点作一直线,该直线是电源的U-I图象,如图所示 该直线斜率绝对值等于电源的内阻 四.计算题 14.光电效应和康普顿效应深入地揭示了光的粒子性的一面。前者表明光子具有能量,后者表明光子除了具有能量之外还具有动量。我们知道光子的能量,动量,其中为光的频率,h为普朗克常量,λ为光的波长。由于光子具有动量,当光照射到物体表面时,会对物体表面产生持续均匀的压力,这种压力会对物体表面产生压强,这就是“光压”,用I表示。一台发光功率为P0的激光器发出一束频率为的激光,光束的横截面积为S。当该激光束垂直照射到某物体表面时,假设光全部被吸收(即光子的末动量变为0)。求: (1)该激光器在单位时间内发出的光子数N; (2)该激光作用在物体表面时产生的光压I。 【答案】(1);(2) 【解析】 【详解】(1)时间内,该激光器发出的光子数 单位时间该激光器发出的光子数 (2)该激光作用在物体表面,有动量定理 且 , 产生的光压 解得 15.为了减少因火电站中煤的燃烧对大气的污染而大力发展水电站。三峡水利工程中某水电站发电机组设计为:水以速度流入水轮机后以的速度流出。流出水位比流入水位低10m,水流量为。水轮机效率为75%,发电效率为80%。发电站通过升压变压器、输电线和降压变压器把电能输送给生产和照明组成的用户。发电机的输出电压是500V,升压变压器原副线圈的匝数之比,输电线上功率损失为5%,用户需要电压为220V,则: (1)画出远距离输电的原理图; (2)该发电机组的输出功率是多少? (3)输电线的电阻为多少? (4)降压变压器的匝数比为多少? (5)若有60kW分配给生产用电,其余电能用来照明,那么,可装25W的电灯多少盏? 【答案】(1);(2)6.24×105W;(3)2Ω;(4);(5)21312 【解析】 【详解】(1)远距离输电的原理图如图所示 (2)根据能量守恒得,发电机组的输出功率 已知,水的密度为 则 (3)输出电压 其中 输送电流 根据 得,电阻 (4)输电线上的电压损失 则降压变压器的输入电压 则降压变压器的匝数比 (5)输电线上损失的功率 则可装25W的电灯的盏数为 16.如图所示,长为L=1m、质量为M=1kg的长木板静止在光滑的水平平台上,质量为m=0.5kg的小物块放在长木板上表面(水平)的左端,在平台右侧边缘固定一个定滑轮,绕过定滑轮的细线一端系在物块上,细线保持水平,另一端用大小为F=5N的拉力向下拉,使物块由静止开始向右做加速运动。已知物块由静止开始与长木板间的动摩擦因数为0.2,重力加速度g=10m/s2,长木板右端离定滑轮距离足够远,平台离地面足够高,求: (1)物块在长木板上运动的时间; (2)若不用拉力,而在细线上悬挂一个重为G=5N的物块,释放物块,则物块滑离长木板时,长木板运动的距离为多少; (3)若(2)问中物块运动到长木板正中间时,细线断开,试判断此后物块能否滑离长木板。 【答案】(1);(2);(3)物块刚好不滑离长木板 【解析】 【详解】(1)物块在长木板上运动的加速度 长木板运动的加速度 设物块在长木板上运动的时间为t1,根据运动学关系有 解得 (2)释放悬挂重物后,设物块的加速度为,根据牛顿第二定律有 解得 设物块滑离的时间为t2,根据运动学公式有 解得 此过程,长木板运动的位移 (3)在(2)问中,设物块运动到长木板正中间的时间为t3,根据运动学公式有 解得 此时物块的速度 长木板的速度 此时细线断开,设此后物块不会滑离长木板,物块与长木板的共同速度为v,根据动量守恒定律有 解得 设此后物块在长木板上滑行的距离为x,根据功能关系有 解得 因此物块恰未沿离长木板。查看更多