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    湖北省沙市中学2018_2019学年高二物理下学期期中试题(无答案).doc

    • 资源ID:1206023       资源大小:2.10MB        全文页数:6页
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    湖北省沙市中学2018_2019学年高二物理下学期期中试题(无答案).doc

    1、1湖北省沙市中学 2018-2019 学年高二物理下学期期中试题(无答案)考试时间:2019 年 4 月 22 日一、选择题(共 48 分,每题 3 分。其中 1-10 为单选,11-16 为多选,多选题漏选得 2 分)1沙市中学校运动会进行跳远比赛时,体育老师需往沙坑里填沙。这样做的目的是为了减小人触沙过程中的A作用时间 B动量变化量 C动量变化率 D受到的冲量2下列说法正确的是A汤姆孙根据阴极射线在电场和磁场中的偏转情况,判定其本质是带负电的粒子流,并最终发现了电子B爱因斯坦提出了能量量子化的概念C不确定关系告诉我们,微观物理学中,粒子的位置和动量测不准D康普顿效应说明光具有波动性3下列说

    2、法正确的是A放射性元素自发的发出射线的现象叫天然放射现象B核反应方程: 属于重核裂变C在核反应中,虽然质量数守恒和电荷数守恒,但不满足质量守恒定律D可控核反应堆中的镉棒若插入深一些,链式反应就会快一些4下列说法正确的是A查德威克发现了中子,并第一次实现了人工合成放射性同位素B比结合能越小,原子核越稳定C由玻尔理论可知,氢原子辐射光子后,其电势能减小,核外电子的动能增大D天然放射现象中出现的 射线是高能量的电磁波,电离本领强5关于气体压强的微观解释,下列说法中正确的是A气体的温度降低,所有气体分子热运动的动能都会减小B在完全失重状态下,气体对其密闭容器的压强为零C气体对器壁的压强就是大量气体分子

    3、单位时间作用在器壁上的总压力D气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体温度有关6如图表示一定质量的理想气体状态变化过程中的四个状态,图中 ad 平于横轴,dc平行于纵轴,ab 的延长线过原点,以下说法不正确的是A从状态 d 到 c,气体体积增大,气体对外做功B从状态 c 到 b,气体体积减小,外界对气体做功2C从状态 a 到 d,内能增加,气体从外界吸热D从状态 b 到 a,内能增加,气体对外界放热7物块从固定粗糙斜面的底端,以某一初速度沿斜面上滑至最高点后,再沿斜面下滑至底端。下列说法正确的是A上滑过程中摩擦力的冲量大于下滑过程中摩擦力的冲量B上滑过程中机械

    4、能损失小于下滑过程中机械能损失C上滑过程中物块动量变化的方向与下滑过程中动量变化的方向相同D上滑过程中物块动能的减少量等于下滑过程中动能的增加量8在某次光电效应实验中,得到的遏止电压 Uc与入射光的频率的关系如图所示,若该直线的斜率和纵截距分别为 k 和b,电子电荷量的绝对值为 e,则 A普朗克常量 h=kB若更换材料再实验,得到的图线的 k 改变,b 不改变C所用材料的逸出功 0weD入射光频率越高,K 值越大9氢原子的能级如图所示,已知可见光的光子能量范围约为 1.623.11eV.下列说法正确的是A一个处于 n=2 能级的氢原子,可以吸收一个能量为 2eV 的光子B大量氢原子从高能级向

    5、n=3 能级跃迁时,发出的光是不可见光C大量处于 n=3 能级的氢原子,跃迁到基态的过程中可以释放出 6 种频率的光子D氢原子从高能级向低能级跃迁的过程中释放的光子的能量可能大于 13.6eV第 9 题图 第 10 题图10图示为竖直放置、上细下粗、两端封闭的玻璃细管,水银柱将气体分隔成 A、 B 两部分,初始温度相同缓缓加热气体,使 A、 B 升高相同温度,系统稳定后, A、 B 两部分气体对液面压力的变化量分别为 FA和 FB,压强变化量分别为 pA和 pB则A水银柱向下移动了一段距离 B水银柱不发生移动C FA FB D pA= pB11下列说法正确的是A物体的温度升高时,分子热运动的平

    6、均动能一定增大B能出污泥而不染,说明扩散现象在和污泥中不能进行C当分子间的距离减小时,分子间的引力和斥力都增大,但斥力增大得更快3D若气体的摩尔质量为 M,密度为 p 阿伏加德罗常数为 NA,则气体的分子体积为12下列说法正确的是A能量的转化和守恒定律是普遍规律,能量耗散不违反能量守恒定律B一般来说物体的温度变化时,它的内能都要随之改变C有规则外形的物体是晶体,没有确定的几何外形的物体是非晶体D由于 液 体 表 面 分 子 间 距 离 大 于 液 体 内 部 分 子 间 的 距 离 , 液 面 分 子 间 表 现 为 引 力 , 所以 液 体 表 面 具 有 收 缩 的 趋 势13下列说法正确

    7、的是A饱和汽压与温度和体积都有关B绝对湿度的单位是 Pa,相对湿度没有单位C空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近饱和汽压,水蒸发越快D饱和汽和液体之间的动态平衡,是指汽化和液化同时进行的过程,且进行的速率相等14下列论述正确的是A一定质量的理想气体经历一缓慢的绝热膨胀过程,气体的内能增大B “第一类永动机”违反了能量守恒定律C气体向真空的自由膨胀是不可逆的D热力学第二定律可描述为“第二类永动机不可制成”15一定质量的理想气体从状态 a 开始,经历三个过程 ab、 bc、 ca 回到原状态,其 VT 图象如图所示, pa、 pb、 pc分别表示状态 a、 b、 c 的压强,下列判断正确的是

    8、A过程 ab 中气体一定吸热B pc pbpaC过程 bc 中分子势能不断减小D过程 ca 中气体吸收的热量等于对外界做的功16如图所示,在光滑的水平面上有一静止的物体 M,物体上有一光滑的半圆弧轨道,半径为 R,最低点为 C,两端 AB 一样高,现让小滑块 m 从 A 点由静止下滑,则( )AM 所能获得的最大速度为 B M 向左运动的最大位移大小为 2MR/(M+m)Cm 从 A 到 B 的过程中, M 一直向左运动,m 到达 B 的瞬间, M 速度为零D M 与 m 组成的系统机械能守恒,水平方向动量守恒二、实验题(共 12 分,每空 2 分)17测量分子大小的方法有很多,如油膜法。(1

    9、)在“用油膜法估测分子大小”的实验中,用移液管量取 0.25mL 油酸,倒入标注 250mL 的溶液。然后用滴管吸取这种溶液向小量筒中滴入 100 滴溶液,溶液的液面达到量筒中 1mL 的刻度,再用滴管取配好的油酸溶液,MA Bcm4向撒有痱子粉的盛水浅盘中滴入 2 滴溶液,在液面上形成油酸薄膜待薄膜稳定后,放在带有正方形坐标格的玻璃板下勾画出油膜边框,如图所示。坐标格的正方形大小为 2cm2cm。由图可以估算出油膜的面积是_cm 2,由此估算出油酸分子的直径是_m(保留一位有效数字)(2)根据查找资料,得知油酸分子的直径为 4.610-10m,则造成实验结果偏差的原因可能是_A痱子粉撒得过多

    10、B勾画油膜边框时面积圈大了C计算每滴油酸酒精溶液的体积时,1mL 的溶液的滴数多记了几滴D在滴入量筒之前,配置的溶液在空气中搁置了较长时间18如图所示为“验证碰撞中的动量守恒”的实验装置。(1)下列说法符合本实验要求的是_A入射球比靶球质量大或者小均可 B每次入射球必须从同一高度由静止释放C安装轨道时末端切线必须水平 D实验中需要测量轨道末端离地面的高度(2)不放 m2球,只有 m1从斜槽上滚下时,小球会落在_(填 M 点,P 点,N 点)附近。(3)实验中记录了轨道末端在记录纸上的竖直投影为 O 点,在记录纸上找到了两球的平均落点位置 M、P、N,并测得它们到 O 点的距离分别为 、 和 。

    11、已知入射球的质量为 m1,靶球的质量为 m2,只要验证等式_成立,即可认为碰撞中的动量守恒。三、计算题(4 小题共 50 分)19 (10 分)如图所示,在光滑的水平面上放着甲、乙两个物块,甲的质量为 m,乙的质量为 2m,开始物体乙静止与一个轻质弹簧相连接,甲以速度 v 向乙运动在运动过程中(1)弹簧压缩量最大时,乙的速度为多少?(2)当乙的速度最大时,甲的速度为多少?20 (12 分)如图 a 所示,总长 L=40 cm 的粗细均匀的直玻璃管水平放置,用长为 20 cm的水银柱封闭一定质量的理想气体,气体长度为 16 cm。环境温度为 t1=7,大气压强 p0=75 cmHg。求:(1)保

    12、持外界大气压强不变,缓慢升高环境温度,当环境温度升高到 t2时,水银柱到达管口,求 t2()的大小;(2)保持外界大气压强 p0、环境温度为 t2不变的情况下,将玻璃管缓慢转至竖直开口向下,如图 b 所示,稳定后管中水银柱的长度。O M P Nm1m2垂直线521.(12 分)如图所示,一气缸水平放置,用一横截面积为 S、厚度不计的活塞将缸内封闭一定质量的气体,活塞与缸底间的距离为 L,在活塞右侧 处有一对气缸内壁固定连接的卡环,缸内气体的温度为 T0,大气压强为 p0,气缸导热性良好。现将气缸在竖直面内缓慢转过 90,气缸开口向下,活塞刚好与卡环接触,重力加速度为 g。不计气缸与活塞间摩擦。

    13、(1)求活塞的质量;(2)再将气缸在竖直面内缓慢转动 180,当气缸开口向上时,对缸内气体缓慢加热,直到当缸内活塞再次恰好与卡环接触,加热过程中气体内能增加 ,求缸内气体的温度和加热过程中气体吸收的热量。22 (16 分)如图所示,长木板 C 质量为 mc0.5kg,长度为 l2m,静止在光滑的水平地面上,木板两端分别固定有竖直弹性挡板 D、E(厚度不计) ,P 为木板 C 的中点,一个质量为 mB480g 的小物块 B 静止在 P 点。现有一质量为 mA20g 的子弹 A,以v0100m/s 的水平速度射入物块 B 并留在其中(射入时间极短) ,已知重力加速度 g取 10m/s2(1)求子弹 A 射入物块 B 后的瞬间,二者的共同速度;(2)A 射入 B 之后,若与挡板 D 恰好未发生碰撞,求 B 与 C 间的动摩擦因数 1;(3)若 B 与 C 间的动摩擦因数 20.005,B 能与挡板碰撞几次?最终停在何处?6


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