【文档说明】【精准解析】云南省昆明市寻甸县民族中学2019-2020学年高二下学期第二次月考物理试题.doc,共(14)页,601.500 KB,由小赞的店铺上传
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物理第I卷(选择题)一、选择题(本大题共10小题,每小题4分,共0分。1~6题为单项选择题,7~10题为多项选择题。全部选对得4分,选对但不全的得2分,有错项的不得分)1.图甲为一小型发电机的示意图,发电机线圈内阻为1Ω,灯泡L的电阻为9Ω,电压表为理想交流电压表
.发电机产生的电动势e随时间t按图乙的正弦规律变化,则A.0.01s时穿过线圈的磁通量为零B.线圈转动的角速度为50rad/sC.电压表的示数为10VD.灯泡L的电功率为9W【答案】D【解析】【详解】A项:0.01s时电动势为零,所以此时穿
过线圈的磁通量最大,故A错误;B项:由图乙可知,周期为0.0.2s,由公式22==1000.02radradssT=,故B错误;C项:电动势的有效值为102102EVV==,由闭合电路欧姆定律得:910991UVV==+,故C错误;D项:由公式
22999UPWWR===,故D正确.故选D.2.两根足够长的平行光滑金属导轨水平放置,匀强磁场垂直轨道平面向下,两导轨之间连接阻值为R的电阻。在导轨上放一金属棒ab,ab始终与导轨垂直,如图所示。若在ab棒上施加水
平恒力F使其从静止开始向右运动,下列说法正确的是A.金属棒ab中感应电流的方向a→bB.金属棒ab所受安培力大小始终保持不变C.金属棒ab最终将做匀速直线运动D.运动过程中水平恒力F对金属棒ab所做的功全部转化为金属棒的动能【答案】C【解析】【详解
】A.根据右手定则可得通过ab的电流方向由b到a,故A错误;BC.设金属棒ab运动的速度大小为v,金属棒ab的感应电动势:EBLv=设金属棒ab的电阻为r,则电路电流:EBLvIRrRr==++金属棒ab受到的安培力:22BBLvFBILRr==+由于金属棒ab的速度增
大,所以金属棒ab受到的安培力金属棒ab的加速度大小为:22()BFFFBLvammmRr−==−+由于速度增大,金属棒ab的加速度减小,所以金属棒ab做加速度减小的加速直线运动,当0a=时,金属棒ab的速度最大,金属棒ab做匀速直线运
动,所以金属棒ab所受安培力大小先增大后保持不变,故B错误,C正确;D.对金属棒ab,根据动能定理可得:2102FWWmv−=−安可得:212FWmvW=+安所以运动过程中水平恒力F对金属棒ab所做的功等于金属棒ab的动能和电路产
生的全部焦耳热之和,故D错误;故选C。3.如图所示为含有理想变压器的电路,图中的三个灯泡L1、L2、L3都标有“5V5W”字样,L4标有“5V10W”字样.若它们都能正常发光,则原、副线圈的匝数比为()A.1∶2B.2∶1C.1∶
1D.4∶1【答案】B【解析】【详解】23LL、并联后与4L串联,灯泡正常发光,可知210VU=,25510W20WP=++=;根据输入功率等于输出功率112UIP=得120V20V55U==,故原、副线圈匝数比12:20:102:1nn==,B正确.【
点睛】本题的突破口是依据在理想变压器中,副线圈中消耗的电功率决定原线圈中输出功率,注意灯泡1L是串联在原线圈中,原线圈的输出电压1abUU.4.下列说法正确的是A.液体分子的无规则运动称为布朗运动B.物体温度升高,其中每个分子热运动的动能均增大C.气体对容器的压
强是大量气体分子对器壁的碰撞引起的D.气体对外做功,内能一定减少【答案】C【解析】【详解】A.布朗运动是悬浮在液体当中的固体颗粒的无规则运动,是液体分子无规则热运动的反映,故A错误;B.温度是分子的平均动能的标志,是大量分子运动的统计规律,物体温度
升高,不是每个分子热运动的动能均增大.故B错误;C.气体压强产生的原因是大量气体分子对器壁的持续频繁的撞击,故C正确D.由公式UWQ=+知做功和热传递都能改变物体内能,物体从外界吸收热量若同时对外界做功,则内能不一定减少,故D错误;故选C5.如图所示,用F表示分子间的
作用力,用EP表示分子间的分子势能,在两个分子间的距离由10r0变为r0的过程中()A.F不断增大,EP不断减小B.F先增大后减小,EP不断减小C.EP先增大后减小,F不断减小D..EP和F都先增大后减小【答
案】B【解析】【详解】在两个分子间的距离由10r0变为r0的过程中分子力先增大后减小,表现为吸引力,而在靠近的过程正分子力做正功,所以分子势能一直在减小,故B正确;ACD错误;6.以下说法正确的是:A.露珠呈球状是由于表面张力的作用B.单晶体有固定的熔点,多
晶体没有固定的熔点C.在温度不变的情况下,减小液面上方饱和汽的体积时,饱和汽的压强增大D.教室内看到透过窗子的“阳光柱”里粉尘颗粒杂乱无章的运动,这种运动是布朗运动【答案】A【解析】【详解】A.露珠呈球状是由于表面张力的作用,使露珠的表面积有最小的趋势,故选项A符合题
意;B.单晶体和多晶体都有固定的熔点,故选项B不符合题意;C.饱和汽的压强仅仅与温度有关,在温度不变的情况下,减小液面上方饱和汽的体积时,饱和汽的压强不变,故选项C不符合题意;D.教室内看到透过窗子的“阳光柱”里粉尘颗粒杂乱无章的运动,这种运动受是由于空气的对流引起
的,所以不是布朗运动,故选项D不符合题意;7.如图三角形金属导轨EOF上放有一金属杆AB,皆处于匀强磁场中.在外力作用下使AB保持与OF垂直,以速度v匀速从O点开始右移,设导轨和金属棒均为粗细相同的同种金属制成,则下列判断正确的是()A.电路中的感应电流大小不变B.电路中的感应电动势大小不变
C.电路中的感应电动势逐渐增大D.电路中的感应电流减小【答案】AC【解析】【详解】设导轨和金属棒单位长度的电阻为r.∠EOF=α.从O点开始金属棒运动时间为t时,有效的切割长度L=vt•tanα,感应电动势大小E
=BLv=Bvt•tanα•v∝t,则知感应电动势逐渐增大,故B错误,C正确.根据电阻定律得t时刻回路中总电阻为R=(vt+vt•tanα+vtcos)r;感应电流大小为22()()EBvttanBvtanIvtvRvtvttanrvvtanr
coscos===++++与t无关,说明感应电流大小不变,故A正确,D错误.8.空间中存在着竖直方向的磁场,一圆形金属框水平放在磁场中,规定磁感应强度方向和线圈中感应电流方向如图甲所示时为正.某时刻开始计时线圈中产生了如图乙所示的感应电流,则磁感应强
度随时间变化的图线可能是A.B.C.D.【答案】AC【解析】【详解】B.线圈面积不变,电阻不变,根据法拉第电磁感应定律,感应电动势:BEstt==感应电流:EsBIRRt==即感应电流大
小与Bt−图像斜率成正比,1s-2s感应电流为0,即Bt−图像斜率为0,故B错误;D.根据楞次定律增反减同,01−s要产生顺时针方向的感应电流,磁场可能是正向增大,也可能是负向减小,故D错误;AC.3s-4s感应电流为负向,磁场可能是正向减小或者负向增大,而且根据电流大小关系,Bt−图像在1s-2
s的斜率等于3s-4s斜率的二倍,故AC正确。故选AC。9.下列关于分子运动和热现象的说法正确的是()A.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子无规则热运动的缘故B.一定量100C的水变成100C的水蒸气,其分子之间的势能增加C.若分子间的距离r增大
,则分子间的作用力做负功,分子势能增大D.如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体分子的平均动能增大,因此压强必然增大【答案】AB【解析】【详解】A.气体分子在永不停息的进行着无规则的热运动,所以失去容器后就会散开,A正确;B.一定量100C的水变成100C的水蒸汽,
因温度不变,平均动能不变,而内能增加,所以其分子之间的势能增加,B正确;C.如果分子间距离小于0r,分子间作用力表现为斥力,则分子间的距离r增大,分子间的作用力做正功,分子势能减小,C错误;D.气体压强与温度和体积都有关,如果气体温度升高
的同时,气体体积变大,气体压强不一定变大,D错误。故选AB。10.下列说法正确的是()A.扩散现象在气体、液体和固体中都能发生B.热量不可能从低温物体传到高温物体C.一定质量的某种理想气体在等压膨胀过程中,内能一定增加
D.在一定的条件下,某些晶体可以转化为非晶体,但非晶体一定不可以转化为晶体【答案】AC【解析】【详解】A.扩散现象在气体与气体之间,在液体与液体之间,在固体与固体之间都可以发生,故A正确;B.根据热力学第二定律,热量可以从低温物体传到高温物体,但必然会引
起其它的一些变化,故B错误;C.一定量的理想气体在等压膨胀过程中,根据理想状态的状态方程pVCT=可知气体的温度一定升高,所以内能一定增加,故C正确;D.晶体与非晶体在一定的条件下可以相互转化,即在一定的条件下,某些晶体可以转化为
非晶体,非晶体也可以转化为晶体,故D错误。故选AC。第II卷(非选择题)二、实验题(本大题共2小题,每空2分,共14分)11.如图所示,是“研究电磁感应现象”的实验装置.(1)将实物电路中所缺的导线补充完整___________.(2)如果在闭合开关时
发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,线圈L1插入线圈L2后,将滑动变阻器的滑片迅速向右移动时,灵敏电流计的指针将________偏转.(选填“向左”“向右”或“不”)(3)在实验中,线圈L1插入或拔出线圈L2,导致电流计指针发生了偏转,这是_______
_转化为电能.【答案】(1).(2).向左(3).机械能【解析】【详解】(1)[1]将线圈B和电流计串联形成一个回路,将电键、滑动变阻器、电压、线圈A串联而成另一个回路即可,实物图如下所示:(2)[2]如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指
针向右偏了一下,说明穿过线圈的磁通量增加,电流计指针向右偏,合上开关后,将滑动变阻器的滑片迅速向右移动时,穿过线圈的磁通量减少,电流计指针将向左偏。(3)[3]线圈A插入或拔出线圈B,导致电流计指针发生
了偏转,对应的是动生电动势,由能量守恒定律可知,是将机械能转化为电能。【点睛】知道探究电磁感应现象的实验有两套电路,这是正确连接实物电路图的前提与关键.对于该实验,要明确实验原理及操作过程,平时要注意加强实验练习.12.在“用油膜法估测分子的大小”实验中,实验方法
及步骤如下:①向体积V油=1mL油酸中加酒精,直至总量达到V总=1000mL;②用注射器吸取①中油酸酒精溶液,把它一滴一滴地滴入小量筒中,当滴入n=50滴时,测得其体积恰好是V0=1mL;③先往边长30﹣40cm的浅盘里倒入2c
m深的水,然后将痱子粉均匀地撒在水面上;④用注射器往水面上滴一滴油酸酒精溶液,待油酸在水面上尽可能散开,将事先准备好的带方格的塑料盖板放在浅盘上,并在塑料盖板上描下油酸膜的形状;⑤描出的轮廓,已知每个小正方形的边
长a=2cm,轮廓范围内正方形的个数为73格,可以算出油酸膜的面积S;⑥结合以上数据,可计算得到油酸分子的直径D.根据以上信息,回答下列问题(本题均保留一位有效数字)(1)步骤④中要让油膜尽可能散开的原因是_
____(2)油酸膜的面积S是_____m2;(3)每滴酒精油酸溶液中含有纯油酸的体积是_____mL.(4)按以上实验数据估测出油酸分子直径为_____m.【答案】(1).让油膜在水平面上形成单分子油膜(2).3×10﹣2(3).2×10﹣5(4).7×10﹣10【解析】【分析】
了解实验的具体操作,明确注意事项;(1)让油在水面上尽可能散开,形成单分子油膜.(2)根据浓度按比例算出纯油酸的体积;(3)油酸薄膜的面积.则用1滴此溶液的体积除以1滴此溶液的面积,恰好就是油酸分子的直径.【详解】在该实验中,由于油酸薄膜的边缘在水中不易观
察和画出,因此浅盘中倒入水后,将痱子粉或石膏粉均匀撒在水面上,以便于操作.(1)[1]实验中要让油膜尽可能散开,目的是形成单分子油膜层.(2)[2]由图示可知,由于每格边长为2cm,则每一格就是4cm2,估算油膜面积以超过半格以一格计算,小于半格就舍去的原则,估算,73格.
则油酸薄膜面积s=73×4cm2=292cm2≈3×10﹣2m2(3)[3]1滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积711mL=210mL501000V−=(4)[4]油酸分子的直径d=V/S=7×10-10m;【点睛】本题要紧扣实验原理,建立清晰的物理模型,知道在用油膜
法估测分子的大小”实验中,我们做了些理想化处理,认为油酸分子之间无间隙,油膜是单层分子.三、计算题(本大题共3小题,共46分。请在解答过程中画出必要的物理图像,写出必要的表达式,作出必要的文字说明,只写结果不得分)13.如图为某交流发电机的原
理示意图,矩形线圈匝数n=100匝,边长分别为10cm和20cm,总内阻r=5,在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中绕垂直于磁场的OO′轴以角速度502=rad/s匀速转动,线圈与外电阻R连接,R=20
.求:(1)S断开后,电压表示数?(2)S闭合后,电压表和电流表示数?(3)S闭合后,电阻R上所消耗的电功率是多大?(4)S闭合后,线圈由图示位置转过90°的过程中,通过R的电荷量q是多少?【答案】(1)50V(2)40V,
2A(3)80W(4)0.04C【解析】【详解】(1)感应电动势最大值为:1000.50.10.2502V502VmEnBS===感应电动势有效值为:502V=50V22mEE==S断开时,电压表示数为:50VUE==(2)S合上时,电流表读数即电路
电流为:50A2A205EIRr===++电压表示数为:220V40VUIR===(3)S合上时,R上的电功率为:=402W=80WPUI=(4)S闭合后,线圈由图示位置转过90°通过R电荷量q为:1
000.50.10.2=C=0.04C205BSqnnRRr==++总答:(1)S断开后,电压表示数50V(2)S闭合后,电压表和电流表示数分别为40V和2A(3)S闭合后,电阻R上所消耗的电功率80W
.(4)S闭合后,线圈由图示位置转过90°的过程中,通过R的电荷量0.04C14.如图(a)所示,一导热性能良好、内壁光滑的气缸水平放置,横截面积为3210S−=m2、质量为4m=kg厚度不计的活塞与气缸底部之间封闭了一部分气体,此时活塞与气缸底部之间的距离为
24cm,在活塞的右侧12cm处有一对与气缸固定连接的卡环,气体的温度为300K,大气压强501.010P=Pa。现将气缸竖直放置,如图(b)所示,取10g=m/s2。求:(1)活塞与气缸底部之间的距离;(2)加热到675K时封闭气体的压强。【答案】(1)H20cm=;(2)
531.510pap=【解析】【详解】(1)气缸水平放置时,封闭气体的压强510110paPP==温度1300KT=体积124cmVS=当气缸竖直放置时,封闭气体的压强5201.210pamgPPS+==温度
21300KTT==体积2VHS=根据理想气体状态方程有112212PVPVTT=可得活塞与气缸底部之间的距离20cmH=(2)假设活塞能到达卡环,由题意有3675KT=,336cmVS=,根据理想气体状态方程331113PVPVTT=代入数据可得531.510p
aP=故假设成立,活塞能达到卡环,气体压强为531.510paP=15.如图,一粗细均匀的细管开口向上竖直放置,管内有一段高度为2.0cm的水银柱,水银柱下密封了一定量的理想气体,水银柱上表面到管口的距离为2.0cm.若将细管倒置,水银柱下表面恰好位于
管口处,且无水银滴落,管内气体温度与环境温度相同.已知大气压强为76cmHg,环境温度为296K.(1)求细管的长度;(2)若在倒置前,缓慢加热管内被密封的气体,直到水银柱的上表面恰好与管口平齐为止,求此时密封气体的温度.【答案】(1)41cm;(2)312K【解析】【分析】以“液柱”为模型,
通过对气体压强分析,利用玻意耳定律和盖-吕萨克定律求得细管长度和温度,找准初末状态、分析封闭气体经历的变化时关键.易错点:误把气体长度当成细管长度.【详解】(1)设细管的长度为l,横截面的面积为S,水
银柱高度为h;初始时,设水银柱上表面到管口的距离为h,被密封气体的体积为V,压强为p;细管倒置时,气体体积为V1,压强为p1.由玻意耳定律有pV=p1V1①由力的平衡条件有p=p0–ρgh③式中,p、g分别为水银的密度和重力加速度的大小,p0为大气压强.由题意有V=S(L–h1–h)④V
1=S(L–h)⑤由①②③④⑤式和题给条件得L=41cm⑥(2)设气体被加热前后的温度分别为T0和T,由盖–吕萨克定律有10VVTT=⑦由④⑤⑥⑦式和题给数据得T=312K⑧