吉林省长春市第二 2022-2023学年高二下学期4月月考物理试题 - 副本.pdf

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1、第 1页,共 4 页高二年级高二年级 2022-2023 学年度下学期第一次学程考试学年度下学期第一次学程考试物理科试卷物理科试卷命题人:命题人:薛美娜薛美娜本试卷分第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分,考试结束后,将答题卡交回。注意事项:1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,

2、不得折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。第第卷(客观题卷(客观题 66 分)分)一、选择题:本题共 14 小题,共 66 分。(在 19 小题给出的四个选项中,只有一个选项正确,每小题4 分;在 1014 小题给出的四个选项中,有多个选项正确,全部选对的得 6 分,选对但不全的得 3分,有选错的得 0 分,共 30 分。)1.“墨滴入水,扩而散之,徐徐混匀”关于该现象的分析正确的是()A混合均匀主要是由于碳粒受重力作用B混合均匀的过程中,水分子和碳粒都做无规则运动C使用碳粒更大的墨汁,混合均匀的过程进行得更迅速D墨汁的运动是由于碳粒和水分子发生化学反应而引起的2.下列关于热学

3、问题的说法正确的是()A.物体的内能在宏观上只与其温度和体积有关B.如果封闭气体的密度变小,分子平均动能增加,则气体的压强不变C.某气体的摩尔质量为 M、密度为,用 NA表示阿伏加德罗常数,每个气体分子的质量 m0,每个气体分子的体积 V0,则 m0MNA,V0m0D.密封在容积不变的容器内的气体,若温度升高,则气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大3.霍尔元件是能够把磁感应强度这个磁学量转换为电压这个电学量的电学元件其结构和原理如图所示,在一个很小的矩形半导体薄片上,制作四个电极 E、F、M、N,它就成了一个霍尔元件在 E、F 间通入恒定的电流 I,同时外加与薄片垂直的磁场 B,则薄片中的

4、载流子就在洛伦兹力的作用下,向着与电流和磁场都垂直的方向漂移,使 M、N 间出现了电压,称为霍尔电压 UH.当磁场方向和电流方向如图所示时,关于 M、N 极板电势的高低,下列说法正确的是()A不管载流子带电性质如何,电极 N 的电势一定高于电极 MB不管载流子带电性质如何,电极 N 的电势一定低于电极 MC只有当载流子为负电荷时,电极 M 的电势才高于电极 ND只有当载流子为正电荷时,电极 M 的电势才高于电极 N4.如图所示,水平放置的封闭绝热汽缸,被一锁定的绝热活塞分为体积相等的 a、b 两部分.已知 a 部分气体为1 mol氧气,b部分气体为2 mol氧气,两部分气体温度相等,均可视为理

5、想气体.解除锁定,活塞滑动一段距离后,两部分气体各自再次达到平衡态时,它们的体积分别为 Va、Vb,温度分别为 Ta、Tb.下列说法正确的是()A.VaVb,TaTbB.VaVb,TaTbC.VaVb,TaTbD.VaTb5.2021 年 11 月 8 日,王亚平身穿我国自主研发的舱外航天服“走出”太空舱,成为我国第一位在太空“漫步”的女性.舱外航天服有一定伸缩性,能封闭一定的气体,提供人体生存的气压.王亚平先在节点舱(出舱前的气闸舱)穿上舱外航天服,航天服内密闭气体的体积约为V1=2 L,压强p1=5.0104Pa,温度t1=27.她穿好航天服后,需要把节点舱的气压不断降低,以便打开舱门.为

6、便于舱外活动,宇航员出舱前将一部分气体缓慢放出,使航天服内气压降到p3=3.0104Pa.假设释放气体过程中温度不变,航天服内气体体积变为V3=2 L,则航天服需要放出的气体与原来航天服内气体的质量比为()第 2页,共 4 页3(,)3P aa02tA.13B.12C.15D.236.一定质量的理想气体从状态 a 开始,经 ab、bc、ca 三个过程后回到初始状态 a,其 pV 图像如图所示。已知三个状态的坐标分别为 a(V0,2p0)、b(2V0,p0)、c(3V0,2p0)。以下判断正确的是()A气体在 ab 过程中对外界做的功小于在 bc 过程中对外界做的功B气体在 ab 过程中从外界吸

7、收的热量大于在 bc 过程中从外界吸收的热量C在 ca 过程中,外界对气体做的功小于气体向外界放出的热量D气体在 ca 过程中内能的减少量大于 bc 过程中内能的增加量7.如图甲所示电路中,A1、A2、A3为相同的电流表,C 为电容器,电阻 R1、R2、R3的阻值相同,线圈 L的电阻不计。在某段时间内理想变压器原线圈内磁场的变化规律如图乙所示,则在 t1t2时间内()A电流表 A1的示数比 A2的小B电流表 A2的示数比 A3的小C电流表 A1和 A2的示数相同D电流表的示数都不为零8.如图所示,在 0 xa 的区域内存在与 xOy 平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小为 B。在 t=0 时刻,

8、从原点 O 发射一束等速率的相同带电粒子,速度方向与 y 轴正方向的夹角分布在 090范围内。其中,沿y 轴正方向发射的粒子在 t=t0时刻刚好从磁场右边界上点离开磁场,不计粒子重力,下列说法正确的是()A粒子带正电B粒子在磁场中做圆周运动的半径为 aC带电粒子在磁场中运动的最短时间为D带电粒子在磁场中运动的最长时间为 2t09.如图所示,有一个等腰直角三角形的匀强磁场区域.直角边长为L,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外,一边长为 L、总电阻为 R 的正方形闭合导线框 abcd,从图示位置开始沿 x 轴正方向以速度 v 垂直磁场匀速穿过磁场区域.取电流沿 abcda 的方向为正,则图中表示

9、线框中感应电流 i 随 bc 边位置坐标 x 变化的图象正确的是()10.在“用单分子油膜估测分子大小”的实验中,下列说法正确的是()A.该实验是通过建立理想模型的方法进行测量的B.油酸溶液浓度越低越好,使之铺满整个水槽C.使用痱子粉是为了清晰地显示油膜边界D.计算油膜面积时舍去所有不足一格的方格,会使计算结果偏小第 3页,共 4 页11.下列四幅图对应的说法中正确的有()A.图甲是玻璃管插入某液体中的情形,表明该液体不能浸润玻璃B.图乙中玻璃管锋利的断口在烧熔后变钝,原因是玻璃是非晶体,加热后变成晶体C.图丙中液体表面层的分子间距离大于液体内部分子间距离,这是液体表面张力形成的原因D.图丁说

10、明气体速率分布随温度变化,且 T1T212.在一次科学晚会上,某老师表演了一个“马德堡半球实验”.他先取出两个在碗底各焊接了铁钩的不锈钢碗,在一个碗里烧了一些纸,然后迅速把另一个碗扣上,再在碗的外面浇水,使其冷却到环境温度.用两段绳子分别钩着铁钩朝相反的方向拉,试图把两个碗拉开,如图所示.当两边的人各增加到 5 人时,才把碗拉开.已知碗口的直径为 20 cm,环境温度为 15,大气压强为 1.0105Pa.实验过程中碗不变形,也不漏气,设每人平均用力为 200 N.下列说法中正确的是()A.浇水过程中不锈钢碗里的气体压强逐渐增大B.浇水过程中不锈钢碗里气体分子的平均速率逐渐变小C.碗快要被拉开

11、时,碗内封闭气体压强约为 3.6104PaD.不锈钢碗刚被扣上时,里面空气的温度约为 155 13.质量为 m、电荷量为 q 的微粒以速度 v 与水平方向成角从 O 点进入方向如图所示的正交的匀强电场和匀强磁场组成的混合场区,该微粒在电场力、洛伦兹力和重力的共同作用下,恰好沿直线运动到 A,下列说法中正确的是()A该微粒一定带负电荷B微粒从 O 到 A 的运动可能是匀变速运动C该磁场的磁感应强度大小为mgqvcos D该电场的场强为 Bvcos 14两个完全相同的正方形匀质金属框,边长为 L,通过长为 L 的绝缘轻质杆相连,构成如图所示的组合体。距离组合体下底边 H 处有一方向水平、垂直纸面向

12、里的匀强磁场。磁场区域上下边界水平,高度为 L,左右宽度足够大。把该组合体在垂直磁场的平面内以初速度 v0水平无旋转抛出,设置合适的磁感应强度大小 B,使其匀速通过磁场,不计空气阻力。下列说法正确的是()AB 与 v0无关,与 H成反比B通过磁场的过程中,金属框中电流的大小和方向保持不变C通过磁场的过程中,组合体克服安培力做功的功率与重力做功的功率相等D调节 H、v0和 B,只要组合体仍能匀速通过磁场,则其通过磁场的过程中产生的热量不变第第卷(主观题卷(主观题 34 分)分)二二、计算题:、计算题:本题共本题共 3 小题,共小题,共 34 分。解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤

13、,只分。解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的,答案中必须明确写出数值和单位。写出最后答案的不能得分,有数值计算的,答案中必须明确写出数值和单位。15.某科技小组用三个可乐汽水瓶制作了一个小喷泉,结构如图所示,A 瓶开口向上,B、C 瓶封闭,通过3 根细管(体积不计)将瓶内气体或液体连通,瓶与细管间接触紧密、密闭良好,在 A 瓶中加入一定量的水时,1 号管就会有水喷出。已知瓶外大气压强 p010105Pa,水的密度10103kgm3,g10 m/s2,初始时,1 号管内水面与 B 瓶内水面同高,B 与 C 瓶内空气的总体积 V021 L。第

14、4页,共 4 页(1)若水即将从 1 号管喷出时,1 号管上端出口与 B 瓶内液面高度差为 50 cm,则此时 B 瓶内气体压强多大?(2)在 A 瓶中缓慢加水时,1 号管内水面由初始位置(即与 B 瓶内水面同高)开始增高,直至水即将从 1 号管喷出,此过程中 C 瓶经 3 号管加入了多少体积的水?16.如图所示,横截面积 S=0.01 m2的薄壁汽缸开口向上竖直放置,a、b 为固定在汽缸内壁的卡口,a、b 之间的距离 h=0.03 m,b 到汽缸底部的距离 H=0.45 m,质量 m=10 kg 的水平活塞与汽缸内壁接触良好,只能在 a、b 之间移动.刚开始时缸内理想气体的压强为大气压强 p

15、0=1105Pa,热力学温度 T0=300 K,活塞停在 b 处.重力加速度 g 取 10 m/s2,活塞厚度、卡口的体积均可忽略,汽缸、活塞的导热性能均良好,不计活塞与汽缸之间的摩擦.若缓慢升高缸内气体的温度,外界大气压强恒定.(1)求当活塞刚要离开卡口 b 时,缸内气体的热力学温度 T1;(2)求当缸内气体的热力学温度 T2=400 K 时,缸内气体的压强 p;(3)在以上全过程中气体内能增量U=250 J,求全过程缸内气体吸收的热量 Q.17如图所示,宽度为 L130 cm 与宽度为 L210 cm 的两部分平行金属导轨连接良好并固定在水平面上,整个空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为 B01 T,长度分别为 L1和 L2的导体棒 1和 2 按如图的方式置于导轨上,已知两导体棒的质量均为 m002 kg、两导体棒单位长度的电阻均为r001/m,现给导体棒 1 以水平向右的初速度 v04 m/s。假设导轨的电阻忽略不计、导体棒与导轨之间的摩擦可忽略不计,两部分导轨足够长且导体棒 1 始终在宽轨道上运动。求:(1)当导体棒 1 开始运动瞬间,导体棒 2 的加速度大小;(2)导体棒 1 匀速运动时的速度大小;(3)两导体棒从开始运动到刚匀速运动的过程中,两导体棒发生的位移分别是 x1和 x2,试写出此时两导体棒的位移 x1和 x2之间的关系式。

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