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文档介绍
2019-2020学年江苏省涟水中学高二下学期第一次月考物理试题 (Word版)
江苏省涟水中学 2019—2020 学年度第二学期高二年阶段检测(1) 物 理 试 卷 (时间:90 分钟 满分:100 分) 单项选择题(本题共 9 小题,每小题只有一个选项符合题意,每题 3 分共 27 分) 1. 一般物质分子非常小,分子质量也非常小.科学家采用摩尔为物质的量的单位,实现了微观物理量与宏观物理量间的换算.1 mol 的任何物质都含有相同的粒子数,这个数量称为阿伏加德罗常数 NA.通过下列条件可以得出阿伏加德罗常数的是 A. 已知水的密度和水的摩尔质量B.已知水的摩尔质量和水分子质量C.已知水分子体积和水分子质量D.已知水分子体积和水的摩尔质量 2. 关于下列四幅图的说法,正确的是 A. 甲图中估测油酸分子直径时,可把油酸分子简化为球形处理 B. 乙图中,显微镜下看到的三颗微粒运动位置连线是它们做布朗运动的轨迹 C. 烧热的针尖,接触涂上薄蜂蜡层的云母片背面上某点,经一段时间后形成图丙的形状,则说明蜂蜡为晶体 D. 丁图中分子间距离为 r0 时,分子间斥力引力均为零,分子势能也为零 3. 下列说法中正确的是 A. 某气体的摩尔质量为 M,密度为 ρ,阿伏伽德罗常数为 NA,则该气体的分子体积 M 为 V0= r N A B. 一定质量 0°C 的水变成 0 °C 的冰,体积变大,分子平均动能增大 C. 一定量的理想气体,在压强不变时,分子每秒对单位面积器壁的平均碰撞次数随着温度降低而增加 D. 压缩气体需要用力,这是气体分子间有斥力的表现 4. 关于饱和汽和相对湿度,下列说法中错误的是 A. 使未饱和汽变成饱和汽,可采用降低温度的方法 B. 密闭容器中装有某种液体及其饱和蒸汽,若温度升高,同时增大容器的容积, 饱和汽压可能会减小(容器中仍有液体) C. 空气的相对湿度越大,空气中水蒸气的压强越接近饱和汽压 A. 相对湿度过小时,人会感觉空气干燥 2. 如图甲所示,一定质量理想气体的状态沿 1→2→3→1 的顺序作循环变化.若用V - T 或 P - V 图象表示这一循环,乙图中表示可能正确的选项是 3. 如图所示,由导热材料制成的气缸和活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内,活塞 与气缸壁之间无摩擦。在活塞上缓慢地放上一定量的细砂。假设在此过程中,气缸内气体的温度始终保持不变,下列说法正确的是 A. 气缸中气体的内能不变 B. 气缸中气体的压强减小 C. 单位时间内气缸中气体分子对活塞撞击的次数不变 D. 若在极短时间内加力向下压缩活塞,此过程中气缸中气体的内能也不变 4. 关于下列四幅图说法正确的是 A. 原子中的电子绕原子核高速运转时,运行轨道的半径是任意的B.光电效应实验说明了光具有波动性 C.电子束通过铝箔时的衍射图样证实了电子具有粒子性 D.发现少数α粒子发生了较大偏转,说明原子的质量绝大部分集中在很小空间范围 5. 2019 年南京一中科学晚会中,科技制作社团表演了“震撼动量球”实验。为感受碰撞过程中的力,在互动环节,表演者将球抛向观众,假设质量约为 3 kg 的超大气 球以 2 m/s 速度竖直下落到手面,某观众双手上推,使气球以原速度大小竖直向上反弹,作用时间为 0.2 s。忽略气球所受浮力及空气阻力,g=10 m/s2。则观众双手受 的压力共计 A.60 N B. 90 N C.120 N D.30N 1. 如图所示为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于 n=4 的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,用这些光照射逸出功为 2.49eV 的金属钠.下列说法正确的是 A. 这些氢原子总共可辐射出 3 种不同频率的光 B. 由n = 2 能级跃迁到n = 1 能级产生的光子频率最小 C. 从n=3 跃迁到n=1 发出的光子照射金属钠表面发出的光电子的最大初动能为 9.60eV D. 从 n=4 能级跃迁到 n=3 能级比从 n=3 能级跃迁到 n=2 能级辐射出电磁波的波长短 多项选择题(本题共 5 小题,每小题多 个选项符合题意,每题 4 分漏选得 2 分,共 20 分) 2. 关于液晶和液体表面张力,下列说法中正确的是 A. 液晶是液体和晶体的混合物 B. 液晶既具有流动性,又具有光学性质各向异性 C. 小草上露珠呈球形,是由于液体表面张力使其表面积具有收缩趋势的缘故 D. 水黾能够停在水面上,是由于它受到水的浮力大于其重力的缘故 3. 下列说法正确的是 A. 普朗克在 1900 年把能量子引入物理学,破除了“能量连续变化”的传统观念 B. 玻尔原子理论第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,成功地解释了各种原子光谱的实验规律 C. 汤姆孙根据气体放电管实验断定阴极射线是带负电的粒子流,并求出了这种粒子的比荷 D. 康普顿提出了物质波的概念,认为一切物体都具有波粒二象性 4. 某气体在 T1、T2 两种不同温度下的分子速率分布图象如图甲所示,纵坐标 f(v)表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比,横坐标v 表示分子的速率;而黑体辐射的实验规律如图乙所示,图乙中画出了 T1、T2 两种不同温度下黑体辐射的强度与波长的关系.下列说法正确的是 A. 图甲中 T1>T2 B. 图乙中 T1>T2 C. 图甲中温度升高,所有分子的速率都增大 D. 图乙中温度升高,辐射强度的极大值向波长较短方向移动 1. 如图所示是研究光电效应的电路,阴极 K 和阳极 A 是密封在真空玻璃管中的两个电极, K 在受到光照时能够发射光电子.阳极 A 吸收阴极K 发出的光电子,在电路中形成电流.如果用单色光 a 照射阴极 K,电流表的指针发生偏转;用单色光 b 照射光电管阴极 K 时,电流表的指针不发生偏转.下列说法正确的是 A. a 光的波长一定小于 b 光的波长 B. 只增加 a 光的强度可使逸出的电子最大初动能变大 C. 用单色光 a 照射阴极K,滑片右移过程中,电流表的读数将一直增大 D. 用单色光 a 照射阴极K,当电源的正、负极对调时,电流表的读数可能减为零 2. 如图所示,一质量 M=8.0kg 的长方形木板B 放在光滑水平地面上,在其右端放一个质 量 m=2.0kg 的小木块A.给 A 和 B 以大小均为 5.0m/s,方向相反的初速度,使 A 开始向左运动,B 开始向右运动, A 始终没有滑离B 板,A、B 之间的动摩擦因数是 0.5。则在整个过程中,下列说法正确的是 A. 小木块 A 的速度减为零时,长木板B 的速度大小为 3.75m/s B. 小木块 A 的速度方向一直向左,不可能为零。 C. 小木块 A 与长木板 B 共速时速度大小为 3m/s D. 长木板的长度可能为 10m 简答题(本题共 2 小题,每空 2 分,共 14 分) 3. 如图所示,某同学将两块质量分别为 m1 和 m2 的不同物块用细线连接,置于光滑的水平桌面上,两个物块中间夹有一根压缩了的轻质弹簧.烧 断细线,物块从静止开始运动,最终离开桌子边缘做平抛运动.该同学通过必要的测量,以验证物体间相互作用时的动量守恒定律. (1) 该同学还需要的实验器材是_▲ ; (2) 本实验中要直接测量的物理量是_▲ ; (3) 用实验中所测量的物理量,写出验证动量守恒定律的关系式_▲ . 4. 在“用单分子油膜估测分子大小”的实验中, (1) 下列说法正确的是_▲ A. 油酸溶液浓度越高越好,使之铺满整个水槽 B. 使用痱子粉是为了清晰地显示油膜边界 V C. 若已知l 滴油酸溶液的体积为 v 和油膜的面积为 S,则油酸分子的直径为 d= S D. 重新实验时,不需要再清洗水槽 (2) 下面 4 个图反映用油膜法估测分子大小的实验中的 4 个步骤,将它们按操作先后 顺序排列应是_▲ (用符号表示)。 (1) 已知油酸酒精溶液中油酸体积占比例为 k,N 滴油酸溶液体积为 V,一滴油酸溶液形成油膜的面积为 S,则油酸分子的直径为_▲ 。 (2) ,某同学计算出的结果明显偏大,可能是由于_▲ A. 油酸未完全散开 B. 油酸中含有大量酒精 C. 计算油膜面积时舍去了所有不足一格的方格 D. 求每滴溶液中纯油酸的体积时,1 mL 溶液的滴数多记了 10 滴 计算或论述题(本题共 4 小题,共 39 分。解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位) 1 7.目前城乡家庭使用的液化天然气主要成分是甲烷(CH4),常用的液化气钢瓶容积 为 V,充装标准为最大充装的 85%.已知液化气的密度 ρ,平均摩尔质量 M,阿伏加德罗常数为 NA. 试求: (1) 则该瓶装液化天然气甲烷分子的总数 N, (2) 一个甲烷分子的直径 d 18. 用能量为 50 eV 的光子照射到光电管阴极后,测得光电流与电压的关系如图所示,已知电子的质量 m=9.0×10-31kg、电荷量 e=1.6×10-19C,普朗克常量 h=6.63×10-34 J·s.试求(结果均保留两位有效数字): (1) 光电管阴极金属的逸出功 W0; (2) 光电子的最大动量和对应物质波的波长 λ. A 18. 一定质量的理想气体,其状态变化的 p-V 图象如图所示,已知气体在状态 A 时的温度为-73°C,从状态 A 变化到状态 C 的过程中气体内能变化了 200J.已知标准状态(1 个大气压,273K)下 1mol 理想气体体积为 22.4L,N =6.0×1023mol-1.求: (1) 气体在状态 C 的温度; (2) 从状态 A 变化到状态 C 的过程中,气体与外界交换的热量 Q ; (3) 气体的分子个数(结果保留两位有效数字). 19. 两物块 A、B 用轻弹簧相连,质量均为 2 kg,初始时弹簧处于原长,A、B 两物块都以 v=6 m/s 的速度在光滑的水平地面上运动,质量为 4 kg 的物块 C 静止在前方,如图所示,B 与 C 碰撞后二者会粘连在一起运动。试求: (1) B、C 碰撞刚结束时的共同速度 v1 (2) 弹簧的弹性势能最大时,物块 A 的速度 v2 (3) 弹簧弹性势能的最大值 Ep查看更多