内容正文:
2025-2026学年度第二学期月考一
高二物理
满分:100分时间:75分钟
一、单项选择题:本题有7个小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,
只有一个选项符合题目要求。
1.下列关于布朗运动的说法正确的是
A.布朗运动是液体分子的无规则运动
B.液体温度越高,悬浮粒子越大,布朗运动越剧烈
C.布朗运动是由液体各部分的温度不同引起的
D.布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮粒子撞击作用不平衡引起的
2.下列四幅图中,能正确反映分子间作用力f和分子势能E。,随分子间距离,变化关系的图
像是
1 Ep
A
B
3.下列说法正确的是
A.水的体积很难被压缩,这是分子间存在斥力的宏观表现
B.气体总是很容易充满容器,这是分子间存在斥力的宏观表现
C.马德堡半球实验中,两个半球用力很难拉开,这是分子间存在吸引力的宏观表现
D.给自行车打气时气筒压下后反弹,是分子斥力造成的
4.如图所示,将气缸悬挂在弹簧下,缸内封闭一定质量的气体,活塞与缸壁间的摩擦不计。
若缸内气体的温度缓慢升高,则下列判断正确的是
A.活塞的高度h增大
B.气体的压强p增大
C.缸体的高度H减小
D,弹簧的长度L缩短
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5.下列说法正确的是
A.单晶体有确定的熔点,多晶体没有确定的熔点
B.晶体的各向异性是指沿不同方向某些物理性质不同
C.质量一定的某种物质,吸收热量后,其温度一定升高
D.非晶体不可能转化为晶体
6.氧气分子在0℃和100℃温度下单位速率间隔的分子
↑单位速率间隔的分子数
占总分子数的百分比
数占总分子数的百分比随气体分子速率的变化分别如
图中两条曲线所示.下列说法正确的是
A.图中实线对应氧气分子在100℃时的情形
B.图中实线对应氧气分子平均动能较小的情形
C.图中曲线给出了任意速率区间的氧气分子数目
200400600800/(m·s-)
D.与0℃时相比,100℃时氧气分子速率出现在0~400m/s区间内的分子数占总分子
数的百分比较大
7.如图所示。孔明灯在我国有非常悠久的历史,其“会飞”的原因是:灯
内燃料燃烧使内部空气升温膨胀,一部分空气从灯内排出,使孔明灯
及内部气体的总重力变小,空气浮力将其托起。某盏孔明灯灯体(包
括燃料、气袋)的质量为M,气袋体积恒为%。重力加速度为g,大
气密度为,.环境温度恒为T(单位:K),忽略燃料的质量变化,
大气压强不变,
4是衡量孔明灯升空性能的参量。记M=k,若
pVo
气袋内气体温度最高不能超过1.5T(单位:K)。则为了使孔明灯顺
利升空,k应满足
Ak号
B.k
2
C.ks
3
D.对
二、多项选择题:本题共3个小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,
有多个选项符合题目要求,选对但不全的得3分,有选错的得0分。)
8.特高压输电可使输送中的电能损耗和电压损失大幅降低。假设从A处采用550kV的
超高压向B处输电,输电线上损耗的电功率为△P,到达B处时电压下降了△U。在保
持A处输送的电功率和输电线电阻都不变的条件下,改用1I00kV特高压输电。输电
线上损耗的电功率变为△P',到达B处时电压下降了△!。不考虑其他因素,则
A.△P'=△P
B.AP=TA
9C.A=△U
D.△W=AU
d
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9.如图所示,两光滑平行长直导轨,间距为d,放置在水平面上,磁感应强度为B的匀
强磁场与导轨平面垂直向下,两质量都为m、电阻都为r的导体棒L1、L2垂直放置在
导轨上,与导轨接触良好,两导体棒距离足够远,L静止,2以初速度o向右运动,
不计导轨电阻,忽咯感生电流产生的磁场,则
A.导体棒L,的最终速度为o
L2
L
X
B.导体棒L2产生的焦耳热为3m6
8
十
C.通过导体棒横截面的电荷量为m
X
2Bd
D.两导体棒的初始距离最小为m
'd2
10.下列四幅图中,左侧的气缸通过管道和右侧的容器连接,活塞和管道上均设有可自由转
动的单向阀门。工作时,手持活塞左右移动,通过改变阀门的开向,就可以实现“打气”
或“抽气”功能。以下说法正确的是
活塞
气缸
活塞
气缸
容器
容器
手柄
手柄
分
活塞
气缸
活塞
气缸
容器
容器
手柄正
手柄
丙
A.图甲可以实现抽气功能
B.图乙可以实现打气功能
C,图丙可以实现打气功能
D.图丁可以实现抽气功能
二、非选择题:本题共5个小题,共54分。
注射器
ll.(9分)图(a)是“用DlS研究在温度不变时,一定质量的气
:强
传感器
体压强与体积的关系”的实验装置。
计算机
数据
()实验中,连接在注射器与压强传感器之间的软管内的气
采集器
体不可忽略。移动活塞,多次记录注射器上的体积刻度V和压
(a)
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强传感器读数p,绘出的p一图像可能为
B
(2)用第(1)问中获得的数据绘制一V图像,如图b)所示,则连接在注射器与压强传
感器之间的软管内气体的体积为
0
(b)
(c)
(3)若用天平测出若干粒大米的质量为m,然后将这些米粒装入上述装置中的注射器内,
移动活塞,多次记录注射器上的体积刻度V和压强传感器读数P,绘出图(©)所示的图像,
则可求出大米的密度为
(用含有m、、2或巧的表达式写出)。
I2.(9分)某实验小组根据热敏电阻的阻值随温度变化的规律,探测温度控制室内的温度。
选用的器材有:热敏电阻R;
电流表G(内阻Rg为2402,_满偏电流为Ig):
定值电阻R(阻值为482);
电阻箱Ro(阻值0999.92):
电源E(电动势恒定,内阻不计):
单刀双掷开关S、单刀单掷开关S2:导线若干。
该小组按照如图(a)所示的电路图连接电路。请完成下列步骤:
AR/O
400
300
2
200
G
a----
100
-2
o生
S
b
20
4060807/它
(a)
(b)
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(1)开关S、S2断开,将电阻箱的阻值调到最大。开关S,接1,调节电阻箱,当电阻箱读
数为60.02时,电流表示数为g。再将S1改接2,电流表示数为,断开S1。得到此时热敏
电阻RT的阻值为
。
(2)该热敏电阻Rr阻值随温度1变化的RT一1曲线如图(b)所示,结合(2)中的结果得到温度
控制室内此时的温度约为
℃(结果取整数)。
(3)开关S接1,闭合S2,调节电阻箱,使电流表示数为1g。再将S改接2,如果电流表
示数为(心1),则此时热敏电阻RT=
2(用k表示),根据图(b)即可得到此时
温度控制室内的温度。
13.(10分)如图所示,交流发电机的矩形金属线圈面积为S,匝数为,
M
线圈电阻为r,在磁感应强度为B的匀强磁场中绕垂直于磁场的OO
轴以角速度ω匀速转动,线圈的两个末端分别与两个彼此绝缘的铜环
E、F(集流环)焊接在一起,并通过电刷与阻值为R的外电路定值电阻
连接,电路中其他电阻以及线圈的自感系数均可忽略不计,从线圈平
面与磁场方向平行时开始计时。求:
(1)经过周期,通过电阻R的电荷量9:
(2)线圈转动一圈,电阻R上产生的热量Q。
14.(12分)如图所示,一个内壁光滑的汽缸竖直放置,其侧壁绝热,内有两个厚度不计的
密闭活塞,将缸内理想气体分成I、Ⅱ两部分.活塞A导热且质量不计,活塞B绝热,质
量为m=10kg初状态整个装置静止不动且处于平衡状态,I、Ⅱ两部分气体的高度均为16
=I2cm,温度为To=300K.现保持环境温度、外界大气压强不变,通过汽缸的导热底
面给Ⅱ气体加热至T=600K,同时在活塞A上逐渐添加细砂,保
持活塞B的位置始终不变,最终活塞A下降的高度为h(未知)时,
两部分气体重新处于平衡.已知外界大气压强po=1x105Pa,活
塞横截面积S=1.0×103m2,g=10m/s2。试求:
(1)最终气体平衡时,Ⅱ气体的压强:
777万
(2)活塞A下降的高度h.
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15.(14分)如图所示为某研究小组设计的"圆盘电动机"装置。半径为3L的导体圆环竖直放
置,处于水平且垂直于圆环平面的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。圆环通过三根阻
值均为3R的辐条与转轴O1O2固定连接。圆环左侧装有一个半径为L的圆盘,可随转轴
同步转动。圆盘上绕有不可伸长的细线,下端悬挂铝块,系统运行足够长时间后铝块仍
未落地。除铝块外,其他物体质量均忽略不计,且不考虑一切摩擦阻力,重力加速度为g。
圆环右侧与阻值为R的电阻构成闭合回路。电阻R两端通过导线连接平行金属板α、b。
在b板右侧依次分布有两个匀强磁场区域,C、D为磁场边界,与a、b板平行,区域1
的宽度为L,区域Ⅱ的宽度足够大,两区域磁感应强度大小均为B,方向如图所示。当圆
盘匀速转动时,一质量为m、电荷量为g的带负电的粒子从α板中央由静止释放,经b
板小孔垂直进入区域I的磁场中,运动一段时间后又恰能回到α板出发点。粒子重力忽略
不计。
D
I
×
g,m
R
+
b
B
B
(1)判断匀强磁场Bo的方向;
(2)求粒子在磁场中运动的总时间t和在磁场中的速度v的大小;
(3)铝块的质量mo。
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