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类型云南省曲靖市会泽实验高级中学2022-2023学年高二物理下学期月考(三)试题(Word版附解析).docx

  • 上传人:a****
  • 文档编号:849847
  • 上传时间:2025-12-16
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    关 键  词:
    云南省 曲靖市 会泽 实验 高级中学 2022 2023 学年 物理 下学 月考 试题 Word 解析
    资源描述:

    1、会泽实验高级中学校2023年春季学期高二年级月考试卷(三)物理本试卷分第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分。第卷第1页至第3页,第卷第3页至第4页。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。满分100分,考试用时75分钟。第卷(选择题,共40分)注意事项:1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚。2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。在试题卷上作答无效。一、选择题(本大题共10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,第16题只有一项符合题目要求;第710题有多项

    2、符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1. 关于扩散现象和布朗运动,下列说法正确的是()A. 扩散现象只能发生在液体或气体中,不能发生在固体中B. 布朗运动就是液体分子的无规则运动C. 悬浮在一定温度的液体中的固体小颗粒越大,布朗运动越明显D. 扩散现象和布朗运动都能证明分子在做永不停息的无规则运动【答案】D【解析】【详解】A大量事实表明,气态、液态和固态物质之间都能发生扩散现象,A错误;B布朗运动是悬浮在液体表面的花粉颗粒的无规则运动,不是分子的无规则运动,B错误;C悬浮在一定温度液体中的固体小颗粒越大,布朗运动越不明显,C错误;D扩散现象和布朗运动都能证明分子

    3、在永不停息地做无规则运动,D正确。故选D。2. 某学生在水瓶中装入半瓶热水盖紧瓶盖,一段时间后,该同学发现瓶盖变紧。为了分析其本质原因,某同学绘制了水瓶中封闭气体的p-T图像如图所示,以下说法正确的是()A. 随着时间推移,水瓶中封闭气体是由状态a变化到状态bB. 单位时间内瓶盖受到瓶内气体分子的撞击次数增加C. 瓶内气体分子平均动能减小D. 单位体积的分子数a状态较多【答案】C【解析】【详解】A在水瓶中装入半瓶热水盖紧瓶盖,一段时间后,瓶内封闭气体温度降低,所以随着时间推移,水瓶中封闭气体由状态b变化到状态a,故A错误;BCD由于温度降低,分子的平均动能减少,分子运动平均速率减小,但气体体积

    4、不变,所以单位体积的分子数不变,所以单位时间内瓶盖受到瓶内气体分子的撞击次数减少,故C正确,BD错误。故选C。3. 如图所示,有关分子力和分子势能曲线的说法中,正确的是( )A. 当r = r0时,分子为零,分子势能最小也为零B. 当r r0时,分子力和分子势能都随距离的增大而增大C. 在两分子由无穷远逐渐靠近直至距离最小过程中分子力先做正功后做负功D. 在两分子由无穷远逐渐靠近直至距离最小的过程中分子势能先增大,后减小,最后又增大【答案】C【解析】【详解】A当r = r0时,分子间的引力和斥力大小相等,方向相反,故分子间作用力为零,分子势能是否为0与零势能点的选取有关,则此时分子势能不一定为

    5、0,A错误;B由图可知,当分子间距离r r0时,分子力表现为引力,随分子间距离的增大先增大后减小,B错误;CD当r r0时,分子力表现为引力;当r r0时,分子力表现为斥力;当r从无穷大开始减小,分子力做正功,分子势能减小;当r减小到r0继续减小,分子力做负功,分子势能增大,C正确,D错误。故选C。4. 如图甲所示,不计电阻矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴在匀强磁场中匀速转动,输出交流电的电动势图像如图乙所示,经原、副线圈匝数比为1:10的理想变压器给一灯泡供电,灯泡正常发光,灯泡上标有“220V,22W”的字样,如图丙所示,图丙中电流表为理想电表,下列说法正确的是()A. t=0.015s时

    6、刻,线框所在平面为中性面B. t=0.01s时刻,线框磁通量的变化率达到最大C. 灯泡中的电流方向每秒钟改变500次D. 电流表的示数为1A【答案】D【解析】【详解】AB由图乙可知,当时,感应电动势最大,则此时穿过线框回路的磁通量为0,线框所在平面与中性面垂直。t=0.01s时刻,线框的磁通量变化率最小。故AB错误;C由图乙可知,交流电的周期为,在一个周期内电流方向改变2次,故每秒钟电流方向改变的次数为次次故C错误;D由可知,副线圈电流为则由解得即电流表的示数为。故D正确。故选D。5. 如图所示的LC振荡电路中,某时刻电容器上下极板带电情况和线圈L中的磁场方向如图所示,则此时()A. 线圈中的

    7、自感电动势在增大B. 电容器两端电压正在增大C. 磁场能正在转化为电场能D. LC回路中的电流正在增大【答案】D【解析】【详解】B根据线圈L中的磁场方向,由安培定则可知,电路中的电流是逆时针方向,则电容器处于放电过程,电容器电荷量逐渐减小,则电容器两端电压正在减小,故 B错误;AD由于放电过程LC回路中的电流慢慢增大,电流的变化率正在减小,故线圈中的自感电动势在减小,故A错误,D正确;C根据LC振荡电路中能量关系可知,电场能正在转化为磁场能,故C错误。故选D。6. 一个足球的容积是2L,用打气筒给这个足球打气,每打一次都把体积为100ml,压强与大气压相同的气体打入球内,如果在打气前足球已经是

    8、球形,并且里面的压强与大气压相同,打气过程中温度不变,打了10次后,足球内部空气的压强是大气压的()A. 1.5倍B. 2倍C. 2.5倍D. 3倍【答案】A【解析】【详解】设大气压强为p0,打了10次,共打进的气体体积为设足球的体积为V,由玻意尔定律得代入数据解得则足球内部空气的压强是大气压的1.5倍,A正确,BCD错误。故选A。7. 下列四幅图对应的说法中正确的有()A. 图甲是玻璃管插入某液体中的情形,表明该液体能够浸润玻璃B. 图乙中玻璃管锋利的断口在烧熔后变钝,原因是玻璃是非晶体,加热后变成晶体C. 图丙中液体表面层的分子间距离大于液体内部分子间距离,这是液体表面张力形成的原因D.

    9、图丁说明气体速率分布随温度变化,且T1T2【答案】ACD【解析】【详解】A图甲中液体在玻璃管中上升,说明该液体能够浸润玻璃,A正确;B玻璃为非晶体,熔化再凝固仍为非晶体,熔化后液体的表面张力使玻璃管断口变钝,B错误;C液体表面张力形成的原因是液体表面层的分子间距离大于液体内部分子间的距离,表面层内分子之间的作用力表现为引力效果,C正确;D图丁中温度越高,分子热运动越剧烈,各速率区间的分子数占总分子数的百分比的最大值向速度大的方向迁移,可知T1 . . 连接压力表的橡胶塞和注射器前端接口之间有气体【解析】【详解】(1)1A实验是以注射器内的空气为研究对象,所以实验前注射器内的空气不能完全排出,故

    10、A错误;B空气柱的体积变化不能太快,要缓慢移动注射器保证气体温度不变,故B错误;C气体发生等温变化,空气柱的压强随体积的减小而增大,故C错误;D根据可知在实验过程中,应保持气体的质量不变,故D正确。故选D。(2)2在图像中,根据即可知离坐标原点越远的等温线温度越高,故(3)3由玻意耳定律可知一定质量的理想气体温度不变时,压强与体积成反比,故为了能最直观地判断气体压强p与气体体积V的函数关系,应作出图像。(4)4另一小组根据实验数据作出像如题图丙所示,若他们的实验操作无误,造成图像不过原点的原因可能是试管中的气体的体积小于实际的封闭气体的体积,结合实验器材可知,实验时未考虑注射器前端与橡胶塞连接

    11、处的气体。三、计算题(本大题共3小题,共42分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)13. 如图所示,一个粗细均匀的细玻璃管,上端封闭,下端开口,下端管内外水银面等高。整个装置处在大气压强的恒温恒压环境中,长的水银柱将管内理想气体分为a、b两部分。a部分气体长度,b部分气体长度。现竖直向上缓慢提升玻璃管,当下端水银面升高时,求:(1)a部分气体长度是多少;(2)管顶距槽内水银面的高度H。【答案】(1);(2)【解析】【详解】(1)初始位置,管口位置内外水银面等高,可知缓慢提升玻璃管后,对部分气体变化过程温度不变,

    12、由玻意耳定律可得解得(2)缓慢提升玻璃管后,对部分气体解得管顶距槽内水银面的高度14. 某水电站发电机的输出功率,发电机的输出电压,通过理想升压变压器升压后向远处输电,输电示意图如图所示。输电线的总电阻,在用户端用理想降压变压器把电压降为。若输电线上损失的功率为5kW,求:(1)输电线上通过的电流;(2)两个变压器原、副线圈的匝数比。【答案】(1);(2),【解析】【详解】(1)输电线上损失的功率为,根据得输电线通过的电流(2)升压变压器为理想变压器,有又得输电线上损失的电压升压变压器原、副线圈的匝数比得降压变压器原线圈两端电压降压变压器原、副线圈的匝数比得15. 如图所示,两根足够长平行金属

    13、导轨、固定在倾角的绝缘斜面上,顶部接有一阻值的定值电阻,下端开口,轨道间距,整个装置处于磁感应强度的匀强磁场中,磁场向垂直斜面向上,质量的金属棒ab置于导轨上,ab在导轨之间的电阻,电路中其余电阻不计,金属棒ab由静止释放后沿导轨运动时始终垂直于导轨,且与导轨接触良好,不计空气阻力影响。已知金属棒ab与导轨间动摩擦因数,取。(1)求金属棒ab沿导轨向下运动的最大速度;(2)求金属棒ab沿导轨向下运动过程中,电阻的最大电功率;(3)若从金属棒ab开始运动至达到最大速度过程中,电阻上产生的焦耳热总共为,求流过电阻的总电荷量。【答案】(1);(2);(3)【解析】【详解】(1)金属棒由静止释放后,沿斜面做变加速运动,加速度不断减小,当加速度为零时有最大速度,由牛顿第二定律得又解得(2)金属棒以最大速度匀速运动时,电阻R上的电功率最大,此时联立解得(3)设金属棒从开始运动到达到最大速度过程中,沿导轨下滑距离为x,由能量守恒定律根据焦耳定律联立解得根据解得

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