北京市海淀区101中学2018-2019学年高二年级下学期期中考试物理试题.docx

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1、北京101中学2018-2019学年高二下学期期中考试物理试卷一、单选题: 1.如图所示,弹簧振子在A、B之间做简谐运动以平衡位置O为原点,建立Ox轴向右为x轴的正方向若振子位于B点时开始计时,则其振动图像为( )A. B. C. D. 2.一个单摆做简谐运动,周期为T,振幅为A,振动机械能为E(以摆球通过最低点位置为重力势能参考平面)若保持摆长不变,将摆球质量变为原来的4倍,而通过平衡位置的速度变为原来的一半,那么关于该单摆做简谐运动的周期、振幅、振动机械能,下列判断正确的是 ( )A. 周期小于T,振幅仍为A,振动机械能仍为EB. 周期小于T,振幅小于A,振动机械能小于EC. 周期仍为T,

2、振幅仍为A,振动机械能小于ED. 周期仍为T,振幅小于A,振动机械能仍为E3.某弹簧振子沿x轴的简谐运动图象如图所示,下列描述正确的是( )A. t =1 s时,振子的速度为零,加速度为负的最大值B. t =2 s时,振子的速度为负,加速度为正的最大值C. t =3 s时,振子的速度为负的最大值,加速度为零D. t =4 s时,振子的速度为正,加速度为负的最大值4.周期为2.0s的简谐横波沿x轴传播,该波在某时刻的图象如图所示,此时质点P沿y轴负方向运动,则该波( )A. 沿x轴正方向传播,波速v=20m/sB. 沿x轴正方向传播,波速v=10m/sC. 沿x轴负方向传播,波速v=20m/sD

3、. 沿x轴负方向传播,波速v=10m/s5. 一列沿x轴正方向传播的间谐机械横波,波速为4m/s某时刻波形如图所示,下列说法正确的是A. 这列波的振幅为4cmB. 这列波的周期为1sC. 此时x=4m处质点沿y轴负方向运动D. 此时x=4m处质点的加速度为06.如图所示,一列简谐横波向右传播,P、Q两质点平衡位置相距0.15 m当P运动到上方最大位移处时,Q刚好运动到下方最大位移处,则这列波的波长可能是:A. 0.60 mB. 0.30 mC. 0.20 mD. 0.15 m7.如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,实线为t=0时的波形图,虚线为t=0.5 s时的波形图已知该简谐波的周期大于

4、0.5 s关于该简谐波,下列说法正确的是( )A. 波长为2 mB. 波速为6 m/sC. 周期为2.0 sD. t=1 s时,x=1 m处的质点处于波峰8.由波源S形成的简谐横波在均匀介质中向左、右传播,波源振动的频率为20 Hz,波速为16 m/s已知介质中P、Q两质点位于波源S的两侧,且P、Q和S的平衡位置在一条直线上,P、Q的平衡位置到S的平衡位置之间的距离分别为0.4 m、0.8 m,P、Q开始振动后,下列判断正确的是 ( )A. P、Q两质点运动的方向始终相同B. P、Q两质点运动的方向始终相反C. 当S恰好通过平衡位置向上运动时,P在波谷D. 当S恰好通过平衡位置向上运动时,P波

5、峰9.已知铜的摩尔质量为M (kg/mol),铜的密度为 (kg/m3),阿伏伽德罗常数为N (mol1)下列判断不正确的是( )A. 1 kg铜所含的原子数为B. 1 m3铜所含的原子数为C. 1个铜原子的质量为 (kg)D. 1个铜原子所占体积为 (m3)10.只要知道下列哪一组物理量,就可以估算出气体中分子间的平均距离( )A. 阿伏伽德罗常数、该气体的摩尔质量和质量B. 阿伏伽德罗常数、该气体的摩尔质量和密度C. 阿伏伽德罗常数、该气体的质量和体积D. 该气体的密度、体积和摩尔质量11.在用油膜法估测分子大小的实验中,已知识纯油酸的摩尔质量为M,密度为,一滴油酸溶液中含纯油酸的质量为m

6、,一滴油酸溶液滴在水面上扩散后形成的纯油酸油膜最大面积为S,阿伏伽德罗常数为NA以上各量均采用国际单位制,对于油酸分子的直径和分子数量有如下判断,其中正确的是( )油酸分子直径d= 油酸分子直径d=一滴油酸溶液中所含油酸分子数n=一滴油酸溶液中所含油酸分子数n=A. 和B. 和C. 和D. 和12.一定质量的气体在某一过程中,外界对气体做功0.7105J,气体内能减小1.3105J,则此过程 ( )A. 气体从外界吸收热量2.0105JB. 气体向外界释放热量2.0105JC. 气体从外界吸收热量6.0104JD. 气体向外界释放热量6.0104J13.下列说法正确的是 ( )A. 气体对器壁

7、的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力B. 气体对器壁的压强就是大量气体分子单位时间作用在器壁上的平均冲量C. 气体分子热运动的平均动能减小,气体的压强一定减小D. 单位体积的气体分子数增加,气体的压强一定增大14.某驾驶员发现中午时车胎内的气压高于清晨时的,且车胎体积增大若这段时间胎内气体质量不变且可视为理想气体,那么()A. 外界对胎内气体做功,气体内能减小B. 外界对胎内气体做功,气体内能增大C. 胎内气体对外界做功,内能减小D. 胎内气体对外界做功,内能增大15.下列说法正确的是( )A. 分子间同时存在着引力和斥力B. 拉伸物体时,分子间引力增大,斥力减小,所以分子间

8、引力大于斥力C. 在真空容器中注入气体,气体分子迅速散开充满整个容器,是因为气体分子间的斥力大于引力D. 当分子间相互作用力做正功时,分子势能增大16.下列说法中正确的是 ( )A. 当两个分子间的距离小于平衡距离时,分子间只有斥力作用B. 根据热力学第二定律可知,机械能不可能全部转化成物体的内能C. 根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传给高温物体D. 物体吸收热量,同时对外做功,内能可能不变17.关于分子动理论,下列说法正确的是 ( )A. 气体扩散的快慢与温度无关B. 布朗运动是液体分子的无规则运动C. 布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动D. 分子间的引力总是随分子间

9、距离的增大而增大18.惠更斯利用摆的等时性原理制成了第一座摆钟如图甲所示为日常生活中我们能见到的一种摆钟,图乙所示为摆的结构示意图,圆盘固定在摆杆上,螺母可以沿摆杆上下移动在甲地走时准确的摆钟移到乙地未做其他调整时摆动加快了,下列说法正确的是()A. 甲地的重力加速度较大,若要调准可将螺母适当向下移动B. 甲地的重力加速度较大,若要调准可将螺母适当向上移动C. 乙地的重力加速度较大,若要调准可将螺母适当向下移动D. 乙地的重力加速度较大,若要调准可将螺母适当向上移动19.假如全世界60亿人同时数1 g水的分子个数,每人每小时可以数5000个,不间断地数,则完成任务所需时间最接近(阿伏加德罗常数

10、NA取61023mol1)A. 10年B. 1千年C. 10万年D. 1千万年二、不定项选择题20.下列说法正确的是( )A. 在同一地点,单摆做简谐振动的周期的平方与其摆长成正比B. 弹簧振子做简谐振动时,振动系统的势能与动能之和可以减少C. 在同一地点,当摆长不变时,摆球质量越大,单摆做简谐振动的周期越小D. 系统做稳定的受迫振动时,系统振动的频率等于周期性驱动力的频率21.某同学漂浮在海面上,虽然水面波正平稳地以1.8 m/s的速率向着海滩传播,但他并不向海滩靠近该同学发现从第1个波峰到第6个波峰通过身下的时间间隔为15 s下列说法正确的是( )A. 该水面波的频率为3 HzB. 该水面

11、波的波长为5.4 mC. 水面波没有将该同学推向岸边,是因为波传播时振动的质点并不随波迁移D. 水面波没有将该同学推向岸边,是因为波传播时能量不会传递出去22.一渔船向鱼群发出超声波,若鱼群正向渔船靠近,则被鱼群反射回来的超声波与发出的超声波相比 ( )A. 波速变大B. 波速不变C. 频率变高D. 频率变低23.一简谐机械横波沿x轴正方向传播,波长为,周期为Tt=0时刻的波形如图1所示,a、b是波上的两个质点图2是波上某一质点的振动图象下列说法中正确的是( )A. t=0时质点a的速度比质点b的大B. t=0时质点a加速度比质点b的大C. 图2可以表示质点a的振动D. 图2可以表示质点b的振

12、动24.如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,在t1=0时刻波传播到x=2 m处的质点C,此时x=0.5 m处的质点A在负方向最大位移处,在 t2=0.2 s时刻质点A自计时开始后第一次运动到正方向最大位移处,则( )A. 该简谐横波的波速等于5 m/sB. 质点C开始振动时的运动方向沿y轴负方向C. 在t1t2时间内,x=1 m处的质点B通过的路程为4.0 cmD. 在t2时刻,位于x=3 m处的质点D处于平衡位置且开始沿y轴正方向运动25.如图甲所示为一列简谐横波在t=3 s时的波形图,图乙是该列波中的质点P的振动图象,由图甲、乙中所提供的信息可知这列波的传播速度v以及传播方向分别是(

13、)A. v=25 cm/s,向左传播B. v=50 cm/s,向左传播C. v=25 cm/s,向右传播D. v=50 cm/s,向右传播26.如图所示,1、2、3、4是某绳(可认为是均匀介质)上一系列等间距的质点开始时绳处于水平方向,质点1在外力作用下沿竖直方向做简谐运动,带动2、3、4各个质点依次上下振动,把振动从绳的左端传到右端已知t=0时,质点1开始向下运动,经过二分之一周期,质点9开始运动则在二分之一周期时,下列说法正确的是 ( )A. 质点3向上运动B. 质点5所受回复力为最大值C. 质点6的加速度向下D. 质点9的振幅为零27.下列说法正确的是( )A. 一定质量的理想气体,温度

14、不变时,体积减小,压强增大B. 在失重的情况下,密闭容器内的气体对器壁没有压强C. 外界对气体做功,气体的内能一定增大D. 气体的温度越高,气体分子无规则运动的平均动能越大28.下图中S1和S2是相干波源,它们在同一水平面上产生两列圆形波 图中实线圆弧表示波峰,虚线圆弧表示波谷,图示为两列波在某时刻叠加的波形图中有a、b、c三点( )A. a、b、c三点振动都加强B. a、c二点振动加强,b点振动减弱C. a、b、c三点振幅都相同D. a、b、c三点在同一时刻到达振动的正向最大位移29.下列说法正确的是 ( )A. 热量不能由低温物体传递到高温物体B. 外界对物体做功,物体的内能必定增加C.

15、第一类永动机不可能制成,是因为违反了能量守恒定律D. 不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其他变化30.要使一定质量的理想气体由某一状态经过一系列状态变化,最后回到初始状态下列各过程可能实现这个要求的是 ( )A. 先等容放热,再等压升温,最后再等温放热B. 先等温膨胀,再等压升温,最后再等容吸热C. 先等容吸热,再等温膨胀,最后再等压降温D. 先等压升温,再等容吸热,最后再等温放热31.如图所示,a、b、c表示一定质量的理想气体状态变化过程中的三个状态,图中ac线平行于横坐标轴,bc线垂直于横坐标轴,ab线的延长线通过原点O以下说法中正确的是( )A. 由状态a到b是等温变化

16、,气体内能不变B. 由状态b到c是等容变化,气体内能不变C. 由状态c到a是等压变化,气体内能减小D. 由状态c到a是等压变化,气体内能增加32.如图所示,活塞将一定质量的气体封闭在直立圆桶形导热的气缸中,活塞上堆放细砂,活塞处于静止现对气体缓慢加热,同时逐渐取走细砂,使活塞缓慢上升,直到细砂全部取走若活塞与气缸之间的摩擦可忽略,气体可视为理想气体,则在此过程中( )A. 气体对外做功,气体温度可能不变B. 气体对外做功,内能一定减小C. 气体压强减小,内能可能不变D. 气体从外界吸热,内能一定增加33.对于定量气体,可能发生的过程是 ( )A. 等压压缩,温度降低B 放出热量,内能增加C.

17、等温吸热,体积不变D. 绝热压缩,内能不变34.如图甲所示,细线下悬挂一个除去了柱塞的注射器,注射器可在竖直面内摆动,且在摆动过程中能持续向下流出一细束墨水沿着与注射器摆动平面垂直的方向匀速拖动一张硬纸板,摆动的注射器流出的墨水在硬纸板上形成了如图乙所示的曲线注射器喷嘴到硬纸板的距离很小,且摆动中注射器重心的高度变化可忽略不计若按图乙所示建立xOy坐标系,则硬纸板上的墨迹所呈现的图样可视为注射器振动的图象关于图乙所示的图象,下列说法中正确的是( )A. x轴表示拖动硬纸板的速度B. y轴表示注射器振动的位移C. 匀速拖动硬纸板移动距离0.5L的时间等于注射器振动的周期D. 拖动硬纸板的速度增大

18、,可使注射器振动的周期变短35.如图所示,一轻质弹簧上端固定在天花板上,下端连接一物块,物块沿竖直方向以O点为中心点,在C、D之间做周期为T的简谐运动已知在t1时刻物块的动量为p、动能为Ek下列说法中正确的是( )A. 如果在t2时刻物块的动量也为p,则t2-t1的最小值为TB. 如果在t2时刻物块的动能也为Ek,则t2-t1的最小值为TC. 当物块通过O点时,其加速度最小D. 当物块运动至C点时,其加速度最小36.在科学研究中,科学家常将未知现象同已知现象进行比较,找出其共同点,进一步推测未知现象的特性和规律法国物理学家库仑在研究异种电荷的吸引力问题时,曾将扭秤的振动周期与电荷间距离的关系类

19、比单摆的振动周期与摆球到地心距离的关系已知单摆摆长为l,引力常量为G,地球质量为M,摆球到地心的距离为r,则单摆振动周期T与距离r的关系式为()A. T=2rB. T=2rC. T=D. T=2l37.某振动系统的固有频率为f0 ,在周期性驱动力的作用下做受迫振动,驱动力的频率为f 若驱动力的振幅保持不变,下列说法正确的是 ( )A. 当f f0时,该振动系统的振幅随f减小而增大C. 该振动系统的振动稳定后,振动的频率等于f0D. 该振动系统的振动稳定后,振动的频率等于f38.下列说法正确的是 ( )A. 将一块晶体敲碎后,得到的小颗粒是非晶体B. 固体可以分为晶体和非晶体两类,有些晶体在不同

20、的方向上有不同的光学性质C. 由同种元素构成的固体,可能会由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体D. 在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内能也保持不变39.如图所示,纵坐标表示两个分子间引力、斥力的大小,横坐标表示两个分子的距离,图中实线a、虚线b分别表示两个分子间斥力、引力的大小随分子间距离变化的规律,c为两曲线的交点则下列说法正确的是 ( )A. a为斥力曲线,b为引力曲线,c点横坐标的数量级为10-10mB. a为引力曲线,b为斥力曲线,c点横坐标的数量级为10-10mC. 若两个分子间距离大于c点的横坐标,则分子间作用力表现为斥力D. 两个分子间距离越大,分子势能一定越大4

21、0.关于固体和液体,下列说法中正确的是 ( )A. 金刚石、食盐、玻璃和水晶都是晶体B. 单晶体和多晶体的物理性质没有区别,都有固定的熔点和沸点C. 叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用D. 液体的浸润与不浸润均是分子力作用的表现三、实验题: 41.(1)在用油膜法估测分子大小的实验中,选用下列器材:浅盘(直径为3040cm)、注射器(或滴管)、_、按一定比例稀释好的油酸溶液、坐标纸、玻璃板、水彩笔(或钢笔). 请将还需要的一种实验器材补填在横线上. (2)在“油膜法估测油酸分子的大小”实验中,有下列实验步骤:a用注射器将事先配好的油酸酒精溶液滴一滴在水面上,待油膜形状稳定b将画有油膜

22、形状的玻璃板平放在坐标纸上,计算出油膜的面积,根据油酸的体积和面积计算出油酸分子直径的大小c往浅盘里倒入约2 cm深水,待水面稳定后将适量的痱子粉均匀地撒在水面上d将玻璃板放在浅盘上,然后将油膜的形状用彩笔描绘在玻璃板上上述步骤中,正确的操作顺序是_(填写步骤前面的字母)(3)在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,所用油酸酒精溶液的浓度为每mL溶液中有纯油酸mL,用注射器测得1mL上述溶液为75滴把1滴该溶液滴入盛水的浅盘里,待水面稳定后,将玻璃板放在浅盘上,用笔在玻璃板上描述油酸膜的形状,再把玻璃板放在坐标纸上,其形状如图所示,坐标中正方形方格的边长为1cm,则:油酸膜的面积是_cm2按以上

23、实验数据估测出油酸分子的直径为_m (问结果均保留一位有效数字)(4)(多选)某学生在做“用油膜法估测分子的大小”的实验时,计算结果偏大,可能是由于 ( )A油酸未完全散开B油酸溶液浓度低于实际值C计算油膜面积时,舍去了所有不足一格的方格D求每滴体积时,1 mL的溶液的滴数多记了10滴42.实验小组的同学们用如图所示的装置做“用单摆测定重力加速度”的实验测出悬点O到小球球心的距离(摆长)L及单摆完成n次全振动所用的时间t,则重力加速度g =_(用L、n、t表示)实验时除用到秒表、刻度尺外,还应该用到下列器材中的_(选填选项前的字母)A长约1 m的细线B长约1 m的橡皮绳C直径约1 cm的均匀铁

24、球D直径约10 cm的均匀木球选择好器材,将符合实验要求的单摆悬挂在铁架台上,应采用图_中所示的固定方式某实验小组组装单摆时,在摆线上端的悬点处,用一块开有狭缝的橡皮夹牢摆线,再用铁架台的铁夹将橡皮夹紧,如图所示这样做的目的是_(填字母代号)A保证摆动过程中摆长不变B可使周期测量得更加准确C需要改变摆长时便于调节D保证摆球在同一竖直平面内摆动他组装好单摆后在摆球自然悬垂的情况下,用毫米刻度尺量得从悬点到摆球的最低端的长度L=0.9990m,再用游标卡尺测量摆球直径,结果如图所示,则该摆球的直径为_mm,单摆摆长为_m在测量单摆的周期时,他用秒表记下了单摆做50次全振动的时间,如下图所示,秒表的

25、读数为_s下列振动图象真实地描述了对摆长约为1m的单摆进行周期测量的四种操作过程,图中横坐标原点表示计时开始,A、B、C均为30次全振动的图象,已知sin 5=0.087,sin 15=0.26,这四种操作过程合乎实验要求且误差最小的是_(填字母代号)将单摆正确悬挂后进行如下操作,其中正确的是_(选填选项前的字母)A测出摆线长作为单摆的摆长B把单摆从平衡位置拉开一个很小的角度释放,使之做简谐运动C在摆球经过平衡位置时开始计时D用秒表测量单摆完成1次全振动所用时间并作为单摆的周期甲同学多次改变单摆的摆长并测得相应的周期,他根据测量数据画出了如图所示的图象,但忘记在图中标明横坐标所代表的物理量你认

26、为横坐标所代表的物理量是_(选填“l2”“l”或“”),若图线斜率为k,则重力加速度g=_(用k表示)乙同学测得的重力加速度数值大于当地的重力加速度的实际值,造成这一情况的原因可能是_(选填选项前的序号)A开始摆动时振幅较小B开始计时时,过早按下停表C测量周期时,误将摆球(n-1)次全振动的时间记为n次全振动的时间D测量摆长时从悬点到小球下端边缘的距离为摆长该同学在做完实验后,继续思考测量重力加速度的其他方法请你展开想象的翅膀,再设计一个方案测量重力加速度(简要说明需要的器材以及测量方法)_43.用2106Hz的超声波检查胆结石,该超声波在结石和胆汁中的波速分别为2250m/s和1500m/s

27、,则该超声波在结石中的波长时胆汁中的_倍用超声波检查胆结石是因为超声波的波长短,遇到结石时_(选填“容易”或者“不容易”)发生衍射四、解答题: 44.为适应太空环境,去太空旅行的航天员都要穿航天服航天服有一套生命系统,为航天员提供合适的温度、氧气和气压,让航天员在太空中如同在地面上一样假如在地面上航天服内气压为1.0105 Pa,气体体积为2 L,到达太空后由于外部气压低,航天服急剧膨胀,内部气体体积变为4 L,使航天服达到最大体积若航天服内气体的温度不变,将航天服视为封闭系统(1)求此时航天服内的气体压强;(2)若开启航天服封闭系统向航天服内充气,使航天服内的气压恢复到9.0104 Pa,则

28、需补充1.0105 Pa的等温气体多少升?45.(1)假设在t时间内有N个质量为m的气体分子在垂直器壁方向与器壁发生完全弹性碰撞,碰撞过程不考虑动能损失,气体分子运动的速率为v0,试推导这些气体分子对器壁产生的压力F表达式(2)对于容器内的气体分子而言,实际上每个气体分子均做无规则热运动,它们的速度不断发生变化对某一时刻而言,容器内各分子的速度大小和方向是不同的,根据热力学统计规律,大量气体分子做无规则热运动,它们沿各个方向运动的机会均等,从统计学的观点来看,可以认为各有1/6的气体分子向着上、下、 前、后、左、右这六个方向运动,气体分子速率按一定的统计规律分布,可以认为所有分子都以平均速率向

29、各个方向运动大量气体分子碰撞器壁时,在某段时间内会对器壁产生一个持续均匀的压力,作用在器壁单位面积上的压力就等于气体的压强设单位体积内气体的分子数即分子的数密度为n,气体分子运动平均速率为v,与器壁碰撞前后瞬间,粒子速度方向都与器壁垂直,且速率不变每个气体分子的平均动能为Ek(为了便于计算近似等于),请定量推导出气体压强P与气体分子的平均动能及分子数密度的关系46.我们已经学过了关于两个质点之间万有引力的大小是:F=但是,在某些特殊情况下,非质点之间的万有引力计算及其应用的问题,我们可以利用下面两个已经被严格证明是正确的结论,而获得快速有效地解决:a若质点m放置在质量分布均匀的大球壳M(球壳的厚度也均匀)的空腔之内,那么m和M之间的万有引力总是为零b若质点m放置在质量分布均匀的大球体M之外(rr0),那么它们之间的万有引力为:F=,式中的r为质点m到球心之间的距离; r0为大球体的半径假设地球可视为一个质量分布均匀且密度为的球体,通过地球的南北两极之间能够打通一个如图所示的真空小洞若地球的半径为R,万有引力常数为G,把一个质量为m的小球从北极的洞口由静止状态释放后,小球能够在洞内运动(1)求:小球运动到距地心为0.5R处的加速度大小a;(2)证明:小球在洞内做简谐运动;(3)求:小球在运动过程中的最大速度vm

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