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河北省邯郸市魏县第三中学2022-2023学年高二下学期5月...

更新时间:2023-10-13 浏览次数:30 类型:月考试卷
一、单选题</strong>
  • 1. 做这样的实验:如图所示,先把一个棉线圈拴在铁丝环上,再把环在肥皂水里浸一下,使环上布满肥皂的薄膜。如果用热针刺破棉线圈里那部分薄膜,则棉线圈将成为(  )

    A . 正方形 B . 长方形 C . 椭圆形 D . 圆形
  • 2. 1909年,物理学家卢瑟福和他的学生用粒子轰击金箱,研究粒子被散射的情况,实验用高速的射线轰击厚度为微米的金箔,发现绝大多数的粒子都照直穿过薄金箔,偏转很小,但有少数粒子发生角度较大的偏转,大约有粒子偏转角大于90°,甚至观察到偏转角接近180°,其散射情景如图所示。关于粒子散射实验,下列说法正确的是(  )

    A . 实验的目的是想证明原子具有核式结构模型 B . 实验中粒子穿过金原子核发生偏转的原因是受到电子对它的库仑力作用 C . 极少数粒子发生大角度偏转,是原子内部两侧的正电荷对粒子的斥力不相等造成的 D . 由实验数据可以估算出金原子核的直径数量级
  • 3. 轧钢厂的热轧机上安装射线测厚仪,仪器探测到的射线强度与钢板的厚度有关。如图所示,某射线测厚仪采用放射性同位素铱192作为放射源,其化学符号是 , 原子序数为77,放射源在进行衰变产生新核X的同时会释放出射线,放射性元素的半衰期为74天,下列说法正确的是(  )

    A . 上述衰变方程为 B . 衰变放射出的粒子来自于原子的核外电子 C . 若有铱192,经过148天有发生了衰变 D . 若探测器测得的射线强度变弱时,说明钢板厚度变小
  • 4. 关于热力学温度,下列说法中正确的是(  )
    A . B . 温度变化了 , 也就是温度变化了 C . 摄氏温度与热力学温度都可能取负值 D . 温度由升至 , 对应的热力学温度升高了
  • 5. 关于温度与分子的动能,下列说法正确的是(  )
    A . 温度相同的氢气和氧气,氢气分子和氧气分子的平均速率相同 B . 物体的内能等于物体的重力势能和动能的总和 C . 内能不同的物体,它们分子热运动的平均动能可能相同 D . 温度是分子平均动能的标志,所以两个动能不同的分子相比,动能大的分子温度高
  • 6. 用高倍显微镜观察悬浮在液体中微粒的运动情况。选三个微粒,每隔30s记录一次它们的位置,然后用线段把这些位置按时间顺序连接起来得到它们的位置连线图,如图所示。下列说法正确的是(  )

    A . 位置连线图是微粒实际的运动轨迹 B . 该实验用显微镜观察到的是组成微粒的分子的无规则运动 C . 该实验用显微镜观察到的是液体分子的无规则运动 D . 微粒越小,液体的温度越高,观察到的布朗运动就越明显
  • 7. 如图所示,在倾角的光滑斜面上,放置一个带有活塞A的导热气缸B,当活塞A用轻弹簧拉住时活塞到气缸底部的距离为;当让气缸B开口向下、气缸底部被轻弹簧拉住时,活塞到气缸底部的距离为 , 并测得。已知活塞的质量为m , 重力加速度为g , 大气压强与气缸横截面积S的乘积 , 操作过程中环境温度不变,轻弹簧平行于斜面。则气缸的质量M为(  )

    A . m B . 26m C . 4m D . 5m
  • 8. 一定质量的理想气体经过一系列变化过程,p-T图像如图所示,下列说法正确的是(  )

    A . a→b过程中,气体体积增大,温度不变 B . b→c过程中,气体温度降低,体积增大 C . c→a过程中,气体体积减小,压强增大 D . c→a过程中,气体体积增大,温度增大
  • 9. 如图甲所示为氢原子的能级图,大量处于激发态的氢原子向低能级跃迁时,发出频率不同的大量光子。其中频率最高的光子照射到图乙电路中光电管阴极K上时,电路中电流随电压变化的图像如图丙所示。下列说法正确的是(  )

    A . 光电子最大初动能与入射光的频率成正比 B . 阴极K金属的逸出功为 C . 用能量为的光子照射,可使处于基态的氢原子电离 D . 一个处于能级的氢原子向基态跃迁时,最多能放出2种不同频率的光
二、多选题</strong>
  • 10. 如图所示,密封的矿泉水瓶中,一开口向下的小瓶置于其中,小瓶内封闭一段空气。缓慢挤压矿泉水瓶,小瓶下沉,假设在下沉过程中矿泉水瓶内水面上方气体和小瓶内气体的温度均保持不变,则在此过程中(  )

    A . 小瓶内气体对外界做正功 B . 小瓶内气体向外界放出热量 C . 矿泉水瓶内水面上方气体压强变大 D . 矿泉水瓶内水面上方气体内能减少
  • 11. 已知阿伏加德罗常数为NA(mol1),某物质的摩尔质量为M(kg/mol),该物质的密度为ρ(kg/m3),则下列叙述中正确的是(  )
    A . 1kg该物质所含的分子个数是ρNA B . 1kg该物质所含的分子个数是 C . 该物质1个分子的质量是 D . 该物质1个分子占有的空间是
  • 12. 如图所示,粗细均匀、导热良好的薄壁U形管左管开口竖直向上,管中装有水银,左管内水银面比右管内水银面高 , 左管内水银面到管口的距离 , 右管内封闭的空气柱长度。现用横活塞把开口端封住,并缓慢推动活塞,使左、右管内水银面齐平。已知大气压强恒为 , 活塞可沿左管壁无摩擦地滑动,推动过程中气体温度始终不变,下列说法正确的是(  )

    A . 左管内水银面向下移动的距离为 B . 活塞向下移动的距离为 C . 稳定后右管中气体的压强为 D . 稳定后固定横活塞,若环境温度缓慢降低,则左管内水银面逐渐高于右管
三、实验题</strong>
  • 13. 某同学用如图(a)所示的实验装置研究“在温度不变时,一定质量的气体压强与体积的关系”。缓慢推动活塞,使注射器内气体体积逐渐减小的过程中,多次从注射器的刻度上读出体积值并输入计算机,同时由压强传感器将对应体积的压强值通过数据数采集器传送给计算机。

    1. (1) 关于该实验下列说法正确的是____。
      A . 为保证封闭气体的气密性,应在柱塞与注射器壁间涂上润滑油 B . 应快速推拉柱塞 C . 为方便推拉柱塞,应用手握注射器再推拉柱塞 D . 注射器旁的刻度尺不仅刻度分布均匀,还要标注单位
    2. (2) 实验完成后,计算机屏幕上显示出图线。若气体的压强跟体积反比,则该图线应当是
    3. (3) 考虑到注射器与压强传感器连接软管有一定的体积,则下列各图中的实线符合实验实际情况的是(A、B中的虚线为温度保持不变时的一条双曲线)____。
      A .    B . C . D .
    4. (4) 小明所在的小组在压缩气体时发生了漏气,则作出的图线应为图(b)中的(选填“①”或“②”)。

  • 14. 某实验小组完成“用油膜法测油酸分子的大小”的实验。
    1. (1) 实验中要让油酸在水面尽可能散开,形成单分子油膜,并将油膜分子看成球形且紧密排列。本实验体现的物理思想方法为____(填选项前的字母)。
      A . 控制变量法 B . 等效替代法 C . 理想化模型法
    2. (2) 实验中使用到油酸酒精溶液,其中酒精的作用是____。
      A . 可使油酸和痱子粉之间形成清晰的边界轮廓 B . 对油酸溶液起到稀释作用 C . 有助于测量一滴油酸的体积 D . 有助于油酸的颜色更透明便于识别
    3. (3) 该小组进行下列实验操作,请选出需要的实验操作,并将它们按操作先后顺序排列:D、____(用字母符号表示)。
      A . B . C . D . E . F .

    4. (4) 某同学在用油膜法估测分子直径的实验中,计算结果明显偏小,可能是由于____。
      A . 油酸未完全散开 B . 计算油膜面积时舍去了所有不足一格的方格 C . 求每滴体积时,的溶液的滴数少记了10滴 D . 油酸酒精溶液配制的时间较长,酒精挥发较多
    5. (5) 已知实验室中使用的酒精油酸溶液每溶液中含有油酸,又用滴管测得每50滴这种酒精油酸溶液的总体积为 , 将一滴这种溶液滴在浅盘中的水面上,在玻璃板上描出油膜的边界线,再把玻璃板放在画有边长为的正方形小格的纸上(如图)。油酸分子的大小。(结果保留一位有效数字)
四、解答题</strong>
  • 15. 钚的放射性同位素静止时衰变为铀核激发态*α粒子,而铀核激发态*立即衰变为铀核 , 并放出能量为0.097 MeV的γ光子。已知α粒子的质量分别为mPu=239.0521u、mU=235.0439u和=4.0026u,且1u=931.5 MeV/c2
    1. (1) 写出衰变方程。
    2. (2) 求衰变过程放出的核能。
    3. (3) 已知衰变放出的光子的动量可忽略,求α粒子的动能。
  • 16. 如图为高压锅结构示意图,气孔1使锅内气体与外界连通,随着温度升高,锅内液体汽化加剧,当温度升到某一值时,小活塞上移,气孔1封闭.锅内气体温度继续升高,当气体压强增大到设计的最大值时,气孔2上的限压阀被顶起,气孔2开始放气.气孔2的横截面积为 , 锅内气体可视为理想气体,已知大气压 , 重力加速度g , 求:

    1. (1) 限压阀的质量m
    2. (2) 若限压阀被顶起后,立即用夹子夹住限压阀使其放气,假设放气过程锅内气体温度不变,当锅内气压降至 , 放出的气体与限压阀被顶起前锅内气体的质量比。
  • 17. 如图,在竖直放置的圆柱形容器内,用横截面积为S、质量为m的活塞密封一部分气体,活塞能无摩擦地滑动。将整个装置放在大气压恒为的空气中,开始时气体的温度为 , 活塞与容器底部的距离为;当外界空气的温度缓慢升高至某值时,活塞上升高度d再次达到平衡,此过程气体从外界吸收的热量为Q。重力加速度大小为g。求:

    1. (1) 活塞再次平衡时,外界空气的温度;
    2. (2) 升温过程中,密闭气体增加的内能。

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