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    精品解析:黑龙江省齐齐哈尔市第八中学校2022-2023学年高二下学期6月月考物理试题(解析版)

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    这是一份精品解析:黑龙江省齐齐哈尔市第八中学校2022-2023学年高二下学期6月月考物理试题(解析版),共15页。试卷主要包含了单选题,多选题,实验题与填空,计算题等内容,欢迎下载使用。
    高二6月份月考物理试题一、单选题(本大题共7小题,每小题只有一个选项符合题目要求,每小题4,28分)1. 关于下列实验及现象的说法,正确的是(  )A. 图甲说明薄板是非晶体B. 图乙说明气体速率分布随温度变化且C. 图丙说明气体压强的大小既与分子平均动能有关也与分子的密集程度有关D. 图丁说明水黾受到了浮力作用【答案】C【解析】【详解】A.图甲说明薄板具有各向同性,多晶体和非晶体都具有各向同性,说明薄板可能是多晶体,也可能是非晶体,故A错误;B.图乙看出温度越高,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B错误;C.如图丙可以说明,气体压强的大小既与分子动能有关,也与分子的密集程度有关,故C正确;D.水黾停在水面上的原因是水黾受到了水的表面张力的作用,故D错误。故选C2. 下列说法不正确的是(  )A. 浸润和不浸润现象是分子间相互作用的表现B. 一定质量的0 ℃的水的内能等于相同质量的0 ℃的冰的内能C. 干旱天气里锄松土壤,破坏土壤中的毛细管,有利于保存地下水分D. 由热力学第二定律可知热量从低温物体传向高温物体是可能的,从单一热源吸收热量,完全变成功也是可能的【答案】BD【解析】【详解】A.浸润和不浸润现象是分子间相互作用的表现,与分子力有关,故A正确;B.一定质量的0 ℃的冰变成水需要吸收能量,故一定质量的0 ℃的水的内能大于相同质量的0 ℃的冰的内能,故B错误;C.干旱天气里锄松土壤,破坏土壤中的毛细管,来阻碍水分的蒸发,有利于保存地下水分,故C正确;D.由热力学第二定律可知热量从低温物体传向高温物体是可能的,从单一热源吸收热量,完全变成功是不可能的,故D错误。本题选不可能的,故选BD3. 如图为两分子系统势能Ep与两分子间距离r的关系曲线.下列说法正确的是(  )A. r大于r1时,分子间的作用力表现为引力B. r小于r1时,分子间的作用力表现为斥力C. r等于r2时,分子间的作用力最大D. rr1变到r2的过程中,分子间的作用力做负功【答案】B【解析】【分析】当分子间距离等于平衡距离时,分子力为零,分子势能最小;当分子间距离小于平衡距离时,分子力表现为斥力;当分子间距离大于平衡距离时,分子力表现为引力.【详解】由图象可知:分子间距离为r2时分子势能最小,此时分子间的距离为平衡距离;Ar2是分子的平衡距离,当0rr2时,分子力为斥力,当rr2时分子力为引力,故A错误;B.当r小于r1时,分子间的作用力表现为斥力,故B正确;C.当r等于r2时,分子间的作用力为零,故C错误;D.在rr1变到r2的过程中,分子力为斥力,分子间距离增大,分子间的作用力做正功,故D错误.【点睛】本题主要考查分子间的相互作用力,较为简单.4. 如图所示,将盛有温度为T的同种气体的两容器用水平细管相连,管中有一小段水银将AB两部分气体隔开,现使AB同时升高温度,若A升高到B升高到,已知,要使水银保持不动,则   A.  B.  C.  D. 【答案】B【解析】【详解】由图分析可知原来A、 B两气体的压强相等,要使水银保持不动AB两部分做要发生等容变化则对任一气体有:由数学知识可得:由上知且初态温度相等则要使P相等必须满足B正确,ACD错误;故选B.【点睛】要使水银保持不动,AB两部分气体压强的增加量应相等.气体的体积不变,根据理想气体的状态方程,找出AB两部分气体的压强的变化情况,再进行分析5. 密闭容器内封有一定质量的理想气体,图像如图所示,从状态a开始变化,经历状态b、状态c,最后回到状态a完成循环。下列说法正确的是(      A. 气体在由状态a变化到状态b的过程中放出热量B. 气体在由状态b变化到状态c的过程中,内能增加C. 气体从状态a完成循环回到状态a的过程中,向外界放出热量D. 气体从状态c变化到状态a的过程中,单位时间撞击单位面积容器壁的分子数增加【答案】C【解析】【详解】A.气体在由状态a变化到状态b的过程中压强不变,体积增大,气体对外做功,即W0温度升高,气体内能增大,即0由热力学第一定律有可知Q0气体吸收热量,故A错误;B.气体在由状态b变化到状态c的过程中,气体温度变,气体内能不变,故B错误;C.气体从状态a完成循环回到状态a的过程中,气体温度不变,气体内能不变,由热力学第一定律有ab为等压变化,气体体积变大,气体对外做功为bc为等温变化,气体体积减小,外界对气体做功为为从bc的压强的平均值,据可得pcpb所以pb数值上W2W1而气体从ca体积不变,气体不做功,故气体从状态a完成循环回到状态a的的过程中,表现为外界对气体做功,总全程功为正值,根据热力学第一定律可知气体向外界放出热量,故C正确;D.气体从状态c变化到状态a的过程中,体积不变,分子密度不变,而温度降低,分子的平均动能减小,气体的压强减小,所以单位时间撞击单位面积容器壁的分子数不会增加,故D错误。故选C6. 为防疫,学校配备了消毒用喷壶。如图所示,喷壶的储气室内有压强为、体积为的气体。闭合阀门K,按压压杆A向储气室充气,每次充入压强为、体积为的气体,多次充气后储气室内压强为。打开阀门K,消毒液从喷嘴处喷出。假设充气过程储气室容积不变,气体温度不变,气体可视为理想气体。则按压压杆的次数是(  )A. 5 B. 7 C. 10 D. 15【答案】A【解析】【详解】设按压压杆的次数为,根据题意,由玻意耳定律可得代入数据解得BCD错误A正确。故选A7. 一个U形金属线框在匀强磁场中绕OO轴以相同的角速度匀速转动,通过导线给同一电阻R供电,如图甲、乙所示.其中甲图中OO轴右侧有磁场,乙图中整个空间均有磁场,两磁场磁感应强度相同.则甲、乙两图中交流电流表的示数之比为(   )A. 1B. 12C. 14D. 11【答案】A【解析】【详解】甲图中的磁场只在轴的右侧,所以线框只在半周期内有感应电流产生,如图甲,电流表测得是有效值,所以乙图中的磁场布满整个空间,线框中产生的感应电流如图乙,所以,即A正确.故选A【点睛】本题重在考查交变电流的产生及有效值.二、多选题(本大题共3小题,每小题有多个选项符合题目要求每小题6,18分)8. 在如下图所示的甲、乙、丙图中,是固定在同一水平面内足够长的平行金属导轨。导体棒垂直放在导轨上,导轨都处于垂直水平面向下的匀强磁场中,导体棒和导轨间的摩擦不计,导体棒、导轨和直流电源的电阻均可忽略,甲图中的电容器C原来不带电。今给导体棒一个向右的初速度,在甲、乙、丙图中导体棒在磁场中的运动状态是(  )A 甲图中,棒最终做匀速运动 B. 乙图中,棒匀减速运动直到最终静止C. 丙图中,棒最终做匀速运动 D. 甲、乙、丙中,棒最终都静止【答案】AC【解析】【分析】【详解】A.图甲中,导体棒向右运动切割磁感线产生感应电流而使电容器充电,当电容器C极板间电压与导体棒产生的感应电动势相等时,电路中没有电流,ab棒不受安培力,向右做匀速运动;故A正确;B.图乙中,导体棒向右运动切割磁感线产生感应电流,通过电阻R转化为内能,ab棒速度减小,当ab棒的动能全部转化为内能时,ab棒静止;又由于由于速度减小,则产生感应电流减小,导体棒所受安培力减小,根据牛顿第二定律可知导体棒的加速度减小,所以乙图中,棒ab做加速度减小的减速运动最终静止;故B错误;C.图丙中,导体棒先受到向左的安培力作用向右做减速运动,速度减为零后再在安培力作用下向左做加速运动,当导体棒产生的感应电动势与电源的电动势相等时,电路中没有电流ab棒向左做匀速运动。故C正确;D.由以上分析可知,甲、乙、丙中,只有图乙中棒最终静止,故D错误。故选AC9. 一定质量的理想气体,从状态ABC变化到状态D的状态变化过程图像如图所示,与横轴平行,与纵轴平行,在同一直线上。已知A状态温度为400K,从A状态至B状态气体吸收了320J的热量,下列说法正确的是(  )A. D状态的温度为225KB. A状态的内能大于C状态的内能C. A状态至D状态整个过程中,气体对外做功62.5JD. A状态到B状态的过程中,气体内能增加了240J【答案】ACD【解析】【分析】【详解】A.根据可解得TD=225K选项A正确; B.因为AC两态的pV乘积相等,则温度相同,即A状态的内能等于C状态的内能,选项B错误;C.因p-V图像的面积等于功,则从A状态至D状态整个过程中,气体对外做功选项C正确;D.从A状态到B状态的过程中,气体吸收了320J的热量,同时气体对外做功气体内能增加了240J,选项D正确故选ACD10. 如图所示,两端开口的U型玻璃管竖直放置,各段内径均匀且内径与管长相比都可忽略不计。内部左右两侧有水银,且左右两管水银液面的高度相同,水银柱竖直高度均为,底部水平管内封闭一段长的气柱,气柱紧贴左侧竖直管。大气压强保持为不变,封闭气体的温度为。将封闭气体缓慢加热到,不考虑温度变化时管和水银的热膨胀。则(  )  A. 气体将向左移动 B. 气体将向右移动C. 左右两管液面的高度差为0 D. 左右两管液面的高度差为0.6cm【答案】AD【解析】【详解】AB.温度升高,气体压强不可能降低,若气体向右运动,气体压强就会升高,故气体只能向左运动,气体做等压变化,右边水银柱竖直高度不变,否则气体压强会改变,故A正确,B错误;CD.气体做等压变化解得C错误,D正确。故选AD三、实验题与填空(本大题共2小题,每空2,16分)11. 某实验小组用如图所示实验装置来探究一定质量的气体发生等温变化遵循的规律。  1)关于该实验,下列说法正确的是______A.实验前应将注射器内的空气完全排出B.空气柱体积变化应尽可能的快些C.空气柱的压强随体积的减小而减小D.作出p的图像可以直观反映出pV的关系2)如图是甲、乙两同学在实验中得到的p图像,若两人实验时均操作无误且选取的坐标标度相同,那么两图像斜率不同的主要原因是______3)某同学采用如图所示的实验装置,测出了注射器内封闭气体的几组压强p和体积V的值后,用p作纵轴、作横轴,画出p图像如图甲、乙、丙所示,则甲产生的可能原因是______乙产生的可能原因是______;丙产生的可能原因是______。(从下列选项选取,填写字母)  A.各组的p取值范围太小B.实验过程中有漏气现象C.实验过程中气体温度升高D.在计算压强时,没有计入由于活塞和框架的重力引起的压强【答案】    ①. D    ②. 研究气体的质量不同(或同质量气体在不同温度下研究)    ③. D    ④. C    ⑤. B【解析】【详解】1[1]A.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;Dp图像是一条倾斜的直线,作出p的图像可以直观反映出pV的关系,故D正确。故选D2[2]根据p图像可知,如果温度相同,则说明两次气体质量不同,如果气体质量相同则两次温度不同。3[3]甲图中图像的交点在横轴上,即测量的压强为0时就有一定的体积,因此在测量过程中压强测小了,可能是在计算压强时,没有计入由于活塞和框架的重力引起的压强,故选D[4]乙图中图像向上弯曲,可能是实验过程中气体温度升高,故选C[5]丙图图像向下弯曲,可能是实验过程中有漏气现象,导致pV乘积减小,故选B12. 油酸酒精溶液的浓度为每1000 mL油酸酒精溶液中有油酸0.5 mL,用滴管向量筒内滴100滴上述溶液,量筒中的溶液体积增加1 mL。若把一滴这样的溶液滴入盛水的浅盘中,由于酒精溶于水,油酸在水面展开,稳定后形成单分子油膜的形状如图4所示(以下计算结果均保留2位有效数字)。  1)若每一小方格的边长为10 mm,则油酸薄膜的面积为________m22)每一滴油酸酒精溶液含有纯油酸的体积为________m33)根据上述数据,估算出油酸分子的直径为________m【答案】    ①.     ②.     ③. 【解析】【详解】1[1]面积超过正方形面积的个数为80个,则油酸薄膜的面积为2[2] 每一滴油酸酒精溶液含有纯油酸的体积为3[3] 油酸分子的直径为四、计算题(本大题共3小题,写出必要的理论根据和主要方程式,38分)13. 土卫六是太阳系中唯一拥有稳定大气的卫星,某同学尝试利用一导热性能良好的长方体容器测量土卫六表面的重力加速度。如图所示,将容器竖直放置在地面上,并封闭一定质量的理想气体,用一可自由移动的活塞将气体分成两部分,活塞与容器无摩擦且不漏气,横截面积为S,该处附近的温度恒为27℃,稳定后部分气体的压强为,体积为部分气体的体积为;将该容器倒过来,让部分气体在上方,此时部分气体的体积变为。若把容器移至土卫六表面处并竖直放置,部分气体在上方且体积变为,该处的温度恒为-198℃,地球表面的重力加速度为,求:1)活塞的质量2)土卫六上容器放置处的重力加速度【答案】1;(2【解析】【详解】1)设A部分气体在下方时,压强为,则对A部分气体由玻意耳定律得解得对活塞受力分析,则A部分气体在上方时,满足A部分气体下方时,满足B部分气体由玻意耳定律得解得2)由题意知A部分气体由理想气体状态方程得B部分气体由理想气体状态方程得且由平衡条件得解得14. 如图,平行的间(含边界)有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,边界的夹角,点P处有一离子源,离子源能够向磁场区域发射各种速率的、方向平行于纸面且垂直于的正、负离子,离子运动一段时间后能够从不同的边界射出磁场。已知从边界射出的离子,离子速度为时射出点与P点距离最大为,所有正、负离子的比荷均为k,不计离子的重力及离子间的相互作用。求:1)射出点与P点最大距离2)从边界射出的离子,速度的最大值。【答案】1;(2【解析】【详解】1)设离子的质量为m、电荷量为q,从边界射出的速度为的离子,设其运动半径为,运动轨迹恰好与相切,运动轨迹如图2所示根据牛顿第二定律得根据几何关系得解得2)从边界射出的离子,速度最大时离子运动轨迹恰好与相切,设其运动半径为,运动轨迹如图1所示,根据牛顿第二定律得的长度L,根据几何关系得解得15. 如图所示,距离为L的竖直虚线PQMN之间存在沿水平方向的匀强磁场,磁感应强大小为B。有一质量为m,电阻为R的直角三角形金属线框ACDC=90°AC边长为3LCD边长为1.5L,线框底边AC在光滑绝缘的水平面上,给金属线框一个水平向右的初速度,CD边出磁场前瞬间线框的加速度大小为a,线框始终在竖直平面内运动,AC边一直不离开水平面,求:1CD边出磁场前瞬间,线框的速度大小:2)在CD边刚出磁场到A点刚要进磁场过程中,通过线框的电荷量大小。  【答案】1;(2【解析】【详解】1)由题意,CD边出磁场前瞬间,安培力提供线框运动的加速度,线框切割磁感线的有效长度为,则有联立求得,CD边出磁场前瞬间,线框的速度大小2)在CD边刚出磁场到A点刚要进磁场过程中,通过线框的电荷量大小联立求得
     

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