内蒙古赤峰第二中学2018_2019学年高二物理下学期4月月考试题(含解析)
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
内蒙古赤峰第二中学2018-2019学年高二物理下学期4月月考试题
(含解析)
一、选择题(每小题4分,共56分。
其中1-8题是单选题,9-14题是多选题,)
1.关于扩散现象和布朗运动,下列说法中正确的是( )
A. 扩散现象和布朗运动是由外部原因引起的液体分子的运动
B. 扩散现象和布朗运动虽然不是分子的运动,但它能反映出分子的运动规律
C. 布朗运动的剧烈程度与悬浮颗粒的大小有关,这说明分子的运动与悬浮颗粒的大小有关
D. 扩散现象和布朗运动的剧烈程度都与温度有关,所以扩散现象和布朗运动也叫做热运动【答案】B
【解析】
【详解】A项:扩散现象指不同的物质相互接触,彼此进入对方的现象,布朗运动是悬浮粒的无规则运动,不是分子的无规则运动,故A错误;
B项:扩散现象和布朗运动虽然不是分子的运动,但能间接反应出分子的运动规律,故B正确;
C项:颗粒越小布朗运动越明显,温度越高,分子热运动越剧烈,分子的运动与悬浮颗粒大小无关,故C错误;
D项:分子永不信停息的无规则运动叫做热运动,而不是固体微粒,故D错误。
2.如图甲分子固定在坐标原点 O,乙分子位于 x 轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F>0 为斥力,F<0 为引力,a、b、c、 d 为 x 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 做加速运动,由 b 到 c 做减速运动
B. 乙分子由 a 到 c 做加速运动,到达 c 时速度最大
C. 乙分子由 a 到 b 的过程中,两分子间的分子势能一直增加
D. 乙分子由 b 到 d 的过程中,两分子间的分子势能一直增加
【答案】B
【解析】
从a到c分子间的作用力都表现为引力,所以从a运动到c分子做加速运动,到达c时速度最大,所以A错误B正确。
从a到b分子间引力做正功所以势能减小,C错误。
从b到c过程中,分子间的引力做正功,势能减小,从c到d分子间斥力做负功,势能增加,所以D 错误。
【此处有视频,请去附件查看】
3.下列说法正确的是
A. 房间内空气中水蒸气的压强越小,人体水分蒸发得越慢
B. 彩色液晶显示屏利用了液晶的光学性质具有各向同性的特点
C. 晶体在熔化的过程中吸收热量,但分子的平均动能不变
D. 下雨天空气湿度大,即水蒸气的饱和汽压也大
【答案】C
【解析】
【详解】A项:空气中水蒸气压强越小,空气的绝对湿度越小,但人体水分蒸发的快慢与对对湿度有关,故A错误;
B项:液晶像液体一样具有流动性,而其光学性质与某些晶体相似具有各向异性,彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点,故B错误;
C项:晶体熔化过程中要吸收热量,但温度保持不变,所以分子的平均动能不变,故C正确;D项:空气的相对湿度指水在空气中的蒸汽压与同温度同压强下的饱和蒸汽压的比值,人感觉到空气湿度大,是由于空气中水蒸气的压强与同一温度下水的饱和汽压的差距增大,故D 错误。
4.对于一定质量的理想气体,下列说法正确的是
A. 温度升高,分子的平均动能增大,每次碰撞对容器壁的作用力增大,压强一定增大
B. 体积减小,单位体积内的分子数增多,气体的内能一定增大
C. 绝热压缩一定质量的理想气体时,外界对气体做功,内能增加,压强一定增大
D. 一定质量的理想气体向真空自由膨胀时,体积增大,熵减小
【答案】C
【解析】
对于一定质量的理想气体温度升高,但如果气体体积增大,压强不一定增大,A错;体积减
小,单位体积内的分子数增多,但如果对外放热,气体的内能可能减小,B错;孤立系统总是从熵小的状态向熵大的状态发展,D错。
只有C对。
5.下面说法正确的是( )
A. 鸭子从池塘中出来,羽毛并不湿——毛细现象
B. 细玻璃棒尖端放在火焰上烧溶后尖端变成球形——表面张力
C. 粉笔能吸干纸上的墨水——浸润现象
D. 布做的雨伞,虽然纱线间有空隙,却不漏雨水——毛细现象
【答案】B
【解析】
A、鸭子从池塘中出来,羽毛不湿,是不浸润现象,故A错误;
B、细玻璃棒尖端放在火焰上烧溶后尖端变成球形,是表面张力,故B正确;
C、粉笔能吸干纸上的墨水,是毛细现象,故C错误;
D、布做的雨伞,虽然纱线间有空隙,却不漏雨水,是不浸润现象,故D错误。
点睛:本题关键是理解各种现象的特定和本质,注意学习时的记忆与区别。
6.下列说法正确的是( )
A. 饱和汽压与温度和体积有关
B. 自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的
C. 高原地区水的沸点较低,这是高原地区温度较低的缘故
D. 第二类永动机不可能制成是因为它违反了能量守恒定律
【答案】B
【解析】
【详解】A项:饱和汽压与温度有关,且随温度升高而增大,饱和汽压与体积无关,故A错误;
B项:根据热力学第二定律可知,自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的,故B正确;
C项:高原地区水的沸点较低,这是高原地区压强较低的缘故,故C错误;
D项:第二类永动机不可能制成是因为它违反了热力学第二定律,不违反能量守恒定律,故D错误。
7.下列说法正确的是( )
A. 压缩气体时气体会表现出抗拒压缩的力是由于气体分子间存在斥力的缘故
B. 如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定处于热平衡,用来表征它们所具有的“共同热学性质”的物理量是内能
C. 烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层酌云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明蜂蜡是晶体
D. 一定质量的理想气体,如果在某个过程中温度保持不变而吸收热量,则在该过程中气体的压强一定减小
【答案】D
【解析】
【详解】A项:气体压缩可以忽略分子间作用力,压缩气体时气体会表现出抗拒压缩的力是由于气体压强的原因,故A错误;
B项:如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定处于热平衡,用来表征它们所具有的“共同热学性质”的物理量是温度,不是内能,故B错误;C项:熔化的蜂蜡呈椭圆形说明云母是晶体,故C错误;
D
D正确。
8.如图所示,两端开口的弯折玻璃管竖直放置,左管有一段高为h1的水银柱,右管有一段高为h2的水银柱,中间一段水银柱将管内空气分为两段,三段水银柱均静止,则中间管内水银柱的高度h为
A. h1-h2
B. h1+h2
【答案】B
【解析】
【详解】以cmHg为气压单位,设大气压强为P0,左边空气的压强P左=P0-h1,右边空气的压强P右=P0+h2=P左+h,则h=h1+h2,故ACD错误,B正确;故选B。
9.对于液体和固体来说,如果用M mol表示摩尔质量,m表示分子质量,ρ表示物质密度,V mol 表示摩尔体积,V分子表示分子体积,N A表示阿伏加德罗常量,下列各式中能正确反映这些量之间关系的是( )
C. V mol=ρM mol
【答案】AD
【解析】
【详解】A、B项:对液体和固体,分子间隔较小,可以把分子看成一个挨一个紧密排列,
A正确,B错误;
C、D项:摩尔体积等于摩尔质量与密度的比值,即C错误,D正确。
10.如图所示是医院给病人输液的部分装置示意图在输液过程中
A. A瓶中的药液先用完
B. 当A瓶中液面下降时,B瓶内液面高度保持不变
C. 随着液面下降,A瓶内C处气体压强逐渐增大
D. 随着液面下降,A瓶内C处气体压强保持不变
【答案】ABC
【解析】
【分析】
药液从B瓶中流下,封闭气体体积增大,温度不变,根据玻意耳定律知,气体压强减小,A 瓶中空气将A瓶中药液压入B瓶补充;药液从A瓶中流至B瓶后,A瓶瓶口处压强和大气压相等,但液面下降,液体产生压强减小,因此封闭气体压强增大。
【详解】在药液从B瓶中流下时,封闭气体体积增大,温度不变,根据玻意耳定律知,气体压强减小,A瓶中空气将A瓶中药液压入B瓶补充,所以B中流出多少液体,A瓶就会有多少液体流入B瓶,所以B瓶液面保持不变,知道A瓶液体全部流入B瓶,所以A瓶液体先用完,故A正确,B正确;A瓶瓶口处压强和大气压相等,但液面下降,液体产生压强减小,因此封闭气体压强增大,故C正确,D错误;故选ABC。
【点睛】本题考查的是大气压的应用,我们要学会分析,学会用我所学过物理知识分析我们
生活中的物理现象,此题较难,我们要认真分析,用心思考。
11.如图,一定质量的理想气体,从状态a开始,经历过程①②③到达状态d,对此气体,下列说法正确的是( )
A. 过程①中气体从外界吸收热量
B. 气体在状态a的内能小于在状态d的内能
C. 过程③中气体温度升高
D. 气体在状态c的内能最大
【答案】ABD
【解析】
【详解】A项:过程①气体作等压变化,由图可知体积增大,气体对外做功,温度升高,气体内能增大,热力学第一定律可知,气体应从外界吸热,故A正确;
B a的内能小于在状态d的内能,故B正确;
C C 错误;
D项:,由图可知,c
能最大,故D正确。
12.下列五幅图分别对应五种说法,其中正确的是()
A.
小草上的露珠呈球形是由于液体表面张力的作用
B.
分子间的距离为r0时,分子势能处于最小值
C.
微粒运动就是物质分子的无规则热运动,即布朗运动
D.
食盐晶体的物理性质沿各个方向都是一样的
E.
猛推活塞,密闭的气体温度升高,压强变大,外界对气体做正功
【答案】ABE
【解析】
A项:小草上的露珠呈球形的主要原因是液体表面张力的作用,故A正确;
B项:当两个相邻的分子间距离为r0时,它们间相互作用的引力和斥力大小相等,分子力的合力为零,而分子力做功等于分子势能的减小量,故分子间的距离为r0时,分子势能处于最小值,故B正确;
C项:微粒的运动不是分子的运动,布朗运动是固体小颗粒的运动,间接反映分子无规则运动,故C错误;
D项:晶体各个方向上的物理性质表现为各向异性,即各个方向不同,故食盐晶体的物理性质沿各个方向不都是一样,故D错误;
E项:猛推活塞,密闭的气体被绝热压缩,故内能增加,温度升高,注意是外界对封闭气体做功,故E正确;
点晴:露珠呈球形的主要原因是液体表面张力的作用;布朗运动是固体小颗粒的运动,间接反映分子无规则运动;当分子间的距离大于r0,分子力表现为引力,当分子间的距离小于
r0,分子力表现为斥力;晶体表现为各向异性;根据热力学第一定律可知气体绝热压缩要升温.
13.如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A。
其中,A→B和C→D为等温过程,B→C和D→A为绝热过程(气体与外界无热量交换)。
这就是著名的“卡诺循环”。
该循环过程中,下列说法正确的是( )
A. A→B过程中,外界对气体做功
B. B→C过程中,气体分子的平均动能增大
C. C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多
D. D→A过程中,气体分子的速率分布曲线发生变化
【答案】CD
【解析】
【详解】A A错误;
B
减小,故B错误;
C
的分子数增多,故C正确;
D
气体分子的速率分布曲线发生变化,故D正确。
14.将横截面积为S的圆柱形气缸固定在铁架台上,内有可自由移动的轻质活塞,活塞通过
轻杆与重物m相连,将一团燃烧的轻质酒精棉球经阀门K放置于活塞上,棉球熄灭时立即关闭阀门K,此时活塞距离气缸底部为
A.
B.
C. 酒精棉球熄灭的瞬间,缸内气体的温度t
D. 酒精棉球熄灭的瞬间,缸内气体的温度t
【答案】BD
【解析】
【详解】酒精棉球熄灭时,活塞受到封闭气体向下的压力,大气压向上的支持力,由平衡得:
重物被吸起稳定后,活塞受绳子得拉力,封闭气体向下得压力和大气压向上得支持力,由平
此时体积为:
有理想气体状态方程
故选BD。
【点睛】本题得关键是以活塞为研究对象,受力分析利用平衡求出初末状态压强,然后利用理想气体状态方程列式即可求解.
二、填空题(共8分。
把正确答案填写在题中的横线上或按题目要求作答。
)
15.(1)如图所示的四个图反映“用油膜法估测分子的大小”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)在做“用油膜法估测分子的大小”的实验中,将油酸溶于酒精,其浓度为每1 000 mL
溶液中有0.6 mL油酸。
用注射器测得1 mL上述溶液有75滴,把1滴该溶液滴入盛水的浅盘里,待水面稳定后,最后画出油膜的形状和大小如图所示,坐标中正方形方格的边长为1 cm,试求:
(1)油酸膜的面积是________ cm2;
(2)每滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积是________ mL;
(3)按以上实验数据估测出油酸分子的直径是________ m。
【答案】 (1). dacb (2). 132cm2(3). 8×10-6mL (4). 6.1×10-10m
【解析】
【详解】(1)
直径,很显然,在实验的步骤中,是“将1滴此溶液滴在有痱子粉的浅盘里的水面上,等形
(2)①根据题图,数得格子数为131个,那么油膜面积是S=132×1 cm2=132 cm2。
②根据已知条件可知,1 mL溶液中有75滴,1 1 000 mL
溶液中有纯油酸0.6 mL
③油酸分子的直径为
三、计算题(共36分。
要求写出必要的文字说明、主要方程式和重要演算步骤,有数值计算的要明确写出数值和单位,只有最终结果的不得分。
)
16.如图所示,三部分气体a。
b.c被两个活塞封闭在一[形绝热气缸中,气缸右侧被导热材料封闭,A为绝热活塞,B为导热活塞。
P为一可与大气连通的阀门,A、B活塞在移动过程
中与缸体无摩擦且不会越过阀门,开始时阀门P打开,外界大气压P0,温度T0保持不变,V a=V0、V b=3V0、V c=2V0,T a=T0.现关闭P并对a中气体缓慢加热当c中气体体积变为V0时,求:
①a中气体此时的压强P a为多少?
②温度T a为多少?
【答案】(1)2P C;(2)7T0
【解析】
【详解】
(2)对b:
联立解得:
17.如图所示,粗细均匀的U形管,左端封闭,右端开口,左端用水银封闭着长L=15cm的理想气体,当温度为27℃时,两管水银面的高度差,设外界大气压为75cmHg,则
(I)若对封闭气体缓慢加热,为了使左右两管中的水银面相平,温度需升高到多少?(2)若保持27℃不变,为了使左右两管中的水银面相平,需从右管的开口端再缓慢注入的水银柱长度应为多少?
【答案】
【解析】
(1)以封闭气体为研究对象
初态:p1=p0−ρg△h=72cmHg V1=LS=15S T1=300K
末态:
p2=p0=75cmHg V2=(L+△h/2)S=16.5S
T2=?
代入数据得:T2=343.75K,
即为:t2=70.75℃
(2)p3=75cmHg V3=L′S
根据玻意耳定律有:P1V1=P3V3,
代入数据得:L′=14.4cm
根据几何关系,有:l=△h+2(L−L′)=4.2cm
18.A、B是横截面积相同且装有理想气体的气缸,B内有一导热活塞C,阀门D是绝热的。
D 关闭时,C在图示位置,A中气体的压强p A1=2.6×105 Pa、温度t A1=27 ℃、质量m0=5.2 kg,B气体的压强p B1=1.3×105 Pa、温度t B1=77 ℃,两气体的体积相等。
打开D,C向右移动,最后达到平衡。
已知气缸A中气体温度恒为t A1=27 ℃,气缸B中C两侧的气体温度恒为
t B1=77 ℃,连接气缸的管道体积和摩擦均不计。
求:
①平衡后气缸A内气体的压强p A2;
②气缸A中进入气缸B中的气体的质量m。
【答案】①p A2=2×105 Pa ②m=1.2 kg
【解析】
【详解】①设气缸A、B的体积均为V,对A中的气体发生等温膨胀,根据玻意耳定律有
p A1V=p A2(V+V1)
V1体积的气体在压强p保持不变温度从t A1变为t B1,体积从V1变为V2,则根据盖–吕萨克定
其中T A1=(27+273) K=300 K,T B1=(77+273) K=350 K
对B中的气体发生等温压缩,根据玻意耳定律有p B1V=p B2(V–V2)
活塞C平衡后,p A2=p B2
解得p A2=2×105 Pa
②由①得V1
m0=ρ(V+V1)
m=ρV1
解得m=1.2 kg。