2019学年下学期期中考试高二级物理(选考)试题
项符合题目要求)
1.已知铜的密度为8.9×103kg/m3,原子量为64,通过估算可知铜中每个铜原子所占的体积为( )
A.7×10-6m3 B.1×10-29m3 C.1×10-26m3 D.8×10-24m3 2.在测定分子大小的油膜实验中,下面的假设与该实验无关的是( )
A.油膜中分子沿直线排列 B.油膜为单层分子且都是球形
C.分子是一个挨一个排列,它们间的间隙可忽略 D.油膜的体积等于总的分子体积之和 3.下列关于内能的说法中,正确的是( )
A.不同的物体,若温度相等,则内能也相等 B.物体速度增大,则分子动能增大,内能也增大 C.对物体做功或向物体传热,都可能改变物体的内能 D.冰熔解成水,温度不变,则内能也不变
4.在密闭的四壁绝热的房间里,使房里长期没工作的电冰箱开始工作,并打开电冰箱的门,经过一段较长时间之后( )
A.房间内的温度将降低 B.房间内的温度将不变
C.房间内的温度将升高 D.无法判断房间内温度的变化
5.在装满水的玻璃杯内,可以不断地轻轻投放一定数量的大头针,水也不会流出,这是由于( )
A.大头针填充了水内分子间的空隙 B.水分子进入了大头针内的空隙
C.水面凸起,说明了玻璃这时不能被水浸润 D.水的表面张力在起作用
6.对于一定质量的理想气体,下列四项论述中正确的是( )
A.当分子热运动变剧烈时,压强必变大 B.当分子热运动变剧烈时,压强可以不变 C.当分子间的平均距离变大时,压强必变小 D.当分子间的平均距离变大时,压强必变大 7.下面关于熵的说法错误的是( ) ..
A.熵是物体内分子运动无序程度的量度
B.在孤立系统中,一个自发的过程熵总是向减少的方向进行 C.热力学第二定律的微观实质是熵是增加的 D.熵值越大,代表系统分子运动越无序.
一、单项选择题(本题共8小题,每题4分,共32分.每小题给出的四个选项中,只有一个选
1
8.在演示光电效应的实验中,原来不带电的一块锌板与灵敏验电器相连,用弧光灯照射锌板,验电器的指针就张开一个角度,如图,这时( )
A.锌板带正电,指针带负电 B.锌板带正电,指针带正电 C.锌板带负电,指针带正电 D.锌板带负电,指针带负电
二、多项选择题(本题共8小题,每题5分,共40分。在每小题给出的四个选项中,有两个或二个以上的选项符合题目要求,全对得5分,漏选得3分,错选或不选得0分)
9.关于分子的热运动,下述正确的是( )
A.分子的热运动就是布朗运动
B.布朗运动是悬浮在液体中的微粒的无规则运动,它反映液体分子的无规则运动 C.温度越高,悬浮微粒越小,布朗运动越激烈 D.物体的速度越大,内部分子的热运动越激烈
10.对于液体和固体(不计分子间的空隙),若用M表示摩尔质量,m0表示分子质量,ρ表示物质密度,V表示摩尔体积,v0表示单个分子的体积,N表示阿伏伽德罗常数,则下列关系中正确的是
A.N=V?VM B.N= C.N= D.M=ρV v0m0?V11.关于饱和汽的下列说法正确的是( )
A.一定温度下,饱和汽的密度是一定的.
B.相同温度下,不同液体的饱和汽压一般是不同的 C.饱和汽压随温度升高而增大,与体积无关;
D.理想气体定律对饱和汽适用,饱和汽近似遵守理想气体定律.
12.如图所示,A.B两点表示一定质量的某种理想气体的两个状态,当气体自状态A变化到状态B时( )
P A.体积必然变大
A · B.有可能经过体积减小的过程
C.外界必然对气体做功 · B D.气体必然从外界吸热
T 13.下列说法正确的是( )
A.第二类永动机与第一类永动机一样违背了能量守恒定律
B.自然界中的能量是守恒的,所以能量永不枯竭,不必节约能源 C.自然界中有的能量便于利用,有的不便于利用
D.不可能让热量由低温物体传递给高温物体而不引起其它任何变化 14.下列说法正确的是( )
A.汤姆孙通过研究阴极射线发现了电子,并提出了原子的“枣糕模型” B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应
C.光电效应中光电子的最大初动能与入射光的频率成正比
2
D.7N+1H→6C+2He是?衰变方程 15.以下说法正确的是( )
A.当氢原子从n=1能级跃迁到n=3能级时,要吸收光子
23514192
B.核反应: 92U+10n→ 56Ba+36Kr+aX中X为中子,a=3
151124C.将放射性元素的温度降低,它的半衰期会发生改变
D.蓝光照射某金属板表面时刚好能够产生光电效应,则换用强度较大的红光照射也可产生光电效应
16.有关氢原子光谱的说法正确的是( ) A.氢原子的发射光谱是连续谱
B.氢原子光谱说明氢原子只发出特定频率的光 C.氢原子光谱说明氢原子能级是分立的
D.氢原子光谱线的频率与氢原子能级的能量差无关 三.计算题(共28分)
17.(10分)如图所示,粗细均匀的U形玻璃管,左端封闭、右端开口、置于竖直平面内,左端封闭着长L=60cm的理想气体,左边玻璃管中水银柱的长度为40cm,右边水银柱的长度为25cm,水平玻璃管中水银柱的长度为50cm。外界大气压为75cmHg,玻璃管直径远小于水银柱长。求:
(1)封闭气体的压强;
(2)保持温度不变,将U形玻璃管绕A点在竖直平面内逆时针旋转90°,达到稳定状态后,封闭气体的长度。
3
18.(8分)一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再变化到状态C,其状态变化过程的p-V图象如图所示.已知该气体在状态A时的温度为27 ℃.求: (1)该气体在状态B时的温度;
(2)该气体从状态A到状态C的过程中与外界交换的热量.
19.(10分)如图所示,粗细不同的玻璃管开口向下,粗管长为L=13 cm,细管足够长,粗管的截面积为细管的两倍.管内的气体被一段水银柱封闭,当封闭气体的温度为T1=300 K时,粗、细管内的水银柱长度均为h=5 cm.已知大气压强p0=75 cmHg,现对封闭气体缓慢加热,求:1
(1)水银恰好全部进入细管时气体的温度T2;
(2)从开始加热到T3=550 K时,水银柱的下表面移动的距离为多少厘米(保留三位有效数字).
4
高二下学期期中考答案
1. B 2.A 3.C 4.C 5.D 6.B 7.B 8.B
9.BC 10.ABD 11.ABC 12.ABD 13.CD 14.AB 15.AB 16.BC
17.解(1)由等高处压强相等可得P气+?gh=P0 (2分)
代入数据计算得P气=60cmHg (1分)
(2)假设将U型管逆时针旋转90°后开口一端玻璃管中还有水银柱, 该过程为等温变化,由玻意耳定律可得:P1V1=P2V2 (1分)P1SL1=p2SL2 得P1L1=P2L2P1=P气=60cmHg P2=P0 +50cmHg=125cmHg 代入数据得:L2=28.8cm (2分)
则左边气体的压缩量L=L1—L2=31.2cm>25cm (1分)[:++
所以,当U型管逆时针旋转90°以后,开口一端玻璃管中无水银柱。 设竖直玻璃管中水银柱的长度为x,
则此时封闭气体压强P2=75+x, (1分)L2=(60-25-50+x) (1分)
由玻意耳定律带入数据解方程得x=45cm可得此时封闭气体的长度为L2 =30cm (1分)[
18.解析(1) 该过程为等容变化 PA/TA=PB/TB (2分) 解得: TB=100K (1分)
(2)A.C的温度相等,内能不变,气体对外做功,气体从外界吸热(2分) Q=W=PC(VC-VB) (2分) 解得: Q=200J (1分)
19.解析 ①由理想气体状态方程:
p0-ρg·2h·2SL-hp0-ρg·3h·2SL=(2分)
T1T2
(2分) 解得:T2=450 K;
②从T2到T3,由盖-吕萨克定律: 2LS2LS+Sx=(2分)
T2T3
得:x≈5.8 cm(2分)
水银柱移动的距离:s=2h+x=15.8 cm.(2分)