精品解析:湖北十堰市第一中学2025-2026学年高二第二学期3月月考物理试卷
2026-05-31
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2份
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24页
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高二 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-阶段检测 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 湖北省 |
| 地区(市) | 十堰市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 4.81 MB |
| 发布时间 | 2026-05-31 |
| 更新时间 | 2026-05-31 |
| 作者 | 学科网试题平台 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-05-31 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58141270.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
十堰一中2025-2026学年第二学期3月月考试卷
高二物理
考试时间:75分钟
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
一、选择题
1. 关于分子动理论,下列说法正确的是( )
A. 图甲中,状态①的温度比状态②的温度低
B. 图甲中,两条曲线如果完整,下方的面积不相等
C. 由图乙可知,当分子间的距离从r0逐渐减小为r1时,分子势能不断减小
D. 在图丙分子间作用力与分子间距的关系图中,阴影部分面积表示分子势能差值,与零势能点的选取无关
【答案】D
【解析】
【详解】A.由图甲可知,状态①中速率大的分子占据比例较大,说明状态①对应的平均动能较大,故状态①的温度比状态②的温度高,故A错误;
B.在图甲中,由于在两种不同情况下各速率区间的分子数占总分子数的百分比与分子速率间的关系图线与横轴所围面积都应该等于1,所以两条曲线如果完整,下方的面积应相等,故B错误;
C.由图乙可知,当分子间的距离从逐渐减小为时,分子间作用力为斥力,所以分子间的距离减小时,分子力做负功,分子势能不断增大,故C错误;
D.在图丙分子间作用力与分子间距的关系图中,阴影部分面积是分子力做功的大小,由于分子力做功等于分子势能变化的负值,所以阴影部分面积表示分子势能差值,虽然分子势能的大小与零势能点的选取有关,但分子势能的差值与零势能点的选取无关,故D正确。
故选D。
2. 关于温度与温标,下列说法正确的是( )
A. 温度与温标是一回事,所以热力学温标也称为热力学温度
B. 摄氏温度与热力学温度都可以取负值
C. 摄氏温度升高3℃,在热力学温标中温度升高276.15K
D. 热力学温度升高3K,摄氏温度升高3℃
【答案】D
【解析】
【详解】A.温度是物体冷热程度的量度,而温标是温度的标定方法(如摄氏温标、热力学温标),二者本质不同,故A错误;
B.热力学温度以绝对零度为起点,不可能取负值;摄氏温度可以取负值,故B错误;
C.摄氏温度与热力学温度在数值上有
可知温度变化量在数值上满足
可知摄氏温度升高3℃,热力学温度同样升高3K,故C错误;
D.由C选项分析可知,热力学温度升高3K时,摄氏温度也升高3℃,故D正确。
故选D。
3. 如图所示,振荡电路正在发生电磁振荡现象,某时刻线圈产生的磁场方向和电容器极板间的电场方向已经标明,则能表示电场能正在转化为磁场能并且振荡电流沿回路顺时针方向的是( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】A.由图示磁场根据安培定则可知,电路电流沿逆时针方向,由电容器极板间电场方向可知,电容器则此时正处于充电过程,磁场能正在转化为电场能,故A错误;
B.由图示磁场根据安培定则可知,电路电流沿顺时针方向,由电容器极板间电场方向可知,电容器则此时正处于放电过程,电场能正在转化为磁场能,故B错误;
C.由图示磁场根据安培定则可知,电路电流沿顺时针方向,由电容器极板间电场方向可知,电容器则此时正处于充电过程,磁场能正在转化为电场能,故C错误;
D.由图示磁场根据安培定则可知,电路电流沿逆时针方向,由电容器极板间电场方向可知,电容器则此时正处于放电过程,电场能正在转化为磁场能,故D错误。
故选B。
4. 根据电磁场理论及电磁波的相关知识,下列说法正确的是( )
A. 电磁波的频率越高,在真空中的传播速度越大
B. 麦克斯韦认为:变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场
C. 电磁波不是真实存在的,是一种假想的波
D. 电磁波按频率从高到低排列为:无线电波、红外线、可见光、X射线
【答案】B
【解析】
【详解】A.所有电磁波在真空中的传播速度均等于光速,和频率大小无关,故A错误;
B.麦克斯韦电磁场理论的核心内容就是:变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场,故B正确;
C.电磁波是真实存在的特殊物质,赫兹最早通过实验证实了电磁波的存在,故C错误;
D.电磁波按频率从高到低排列应为:X射线、可见光、红外线、无线电波,故D错误。
故选B。
5. 以下说法正确的是( )
A. 气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,仅与单位体积内的分子数有关
B. 气体的压强是由气体分子间的吸引和排斥产生的
C. 布朗运动是悬浮在液体中的小颗粒的运动,它说明液体分子永不停息地做无规则热运动
D. 如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体分子的平均动能一定增大,因此压强也必然增大
【答案】C
【解析】
【分析】
【详解】A.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内的分子数有关,还与分子平均速率有关,故A错误;
B.气体的压强是由于气体分子对器壁的频繁撞击产生的,故B错误;
C.布朗运动是悬浮在液体中的小颗粒的运动,它说明液体分子永不停息地做无规则热运动。故C正确;
D.温度是分子平均动能的唯一标志,但不能决定压强,如温度升高,而膨胀,则其压强可能减小,故D错误;
故选C。
6. 如图甲所示,甲为一台小型发电机构造示意图,线圈逆时针转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律如图乙所示,发电机线圈内阻为1Ω,外接灯泡的电阻为9Ω恒定不变,则下列说法中正确的为( )
A. 电压表的示数为6V
B. 通过电阻的电流方向1秒钟改变50次
C. 在0.01s时刻,穿过线圈的磁通量最大
D. 产生该交变电流的线圈在磁场中匀速转动的角速度为50πrad/s
【答案】C
【解析】
【详解】A.感应电动势的有效值
电压表测量的是小灯泡两端的电压,故A错误;
B.交变电流的周期T=0.02s
一个周期电流方向改变2次,1s内电流方向改变100次,故B错误;
C.在0.01s时刻,感应电动势为0,线圈处于中性面,穿过线圈的磁通量最大,故C正确;
D.产生该交变电流的线圈在磁场中匀速转动的角速度,故D错误。
故选C。
7. 如图,“L”形单匝导线框置于磁感应强度大小为B、竖直向下的匀强磁场中。线框相邻两边均互相垂直,各边长均为L,总电阻为R。线框绕b、e所在直线以角速度ω顺时针匀速转动,be与磁场方向垂直。t=0时,如图abef与水平面平行,下列说法正确的是( )
A. t=0时,感应电动势为0
B. t=0到过程中,通过导线截面电荷量为
C. 时刻线圈中电流大小为,方向为abcdef
D. t=0到过程中,感应电动势平均值为
【答案】D
【解析】
【详解】A.t=0时,只有cd边切割磁感线产生的感应电动势,则,故A错误;
B.根据法拉第电磁感应定律有
设线圈的电阻为R,有,
联立得
到过程中,线圈转过,
故通过线圈某横截面的总电荷量为,故B错误;
C.时,,代入瞬时式得感应电动势大小为,电流大小
由楞次定律可判断电流方向为,故C错误;
D.时总磁通量,(转过)时总磁通量
则
又
所以平均电动势,故D正确。
故选D。
8. 某同学利用如图所示电路模拟远距离输电。图中交流电源电压为6V,定值电阻,小灯泡L1、L2的规格均为“6V,1.8W”,灯泡电阻恒定不变,理想变压器T1、T2原副线圈的匝数比分别为1:3和3:1。分别接通电路Ⅰ和电路Ⅱ,两电路都稳定工作时( )
A. L2比L1更亮
B. L1与L2一样亮
C. 通过R1电流与通过R2的电流之比2:1
D. R1上消耗的功率与R2上消耗的功率之比为25:9
【答案】AD
【解析】
【详解】C.由可知,小灯泡L1、L2的电阻为
若开关接端,设电源的电压为,流过的电流为,则由闭合电路欧姆定律可得
若开关接cd端,画出电路Ⅱ的等效电路图如图所示:
根据理想变压器原、副线圈消耗的功率相等有
可得
又因为
联立解得
升压变压器输出电压为
所以流过R2的电流为
则通过R1的电流与通过R2的电流之比为,故C错误;
AB.降压变压器的输入电压为
所以小灯泡L2两端的电压为
则通过小灯泡L2的电流为
所以L2比L1更亮,故A正确,B错误;
D.由可得,R1上消耗的功率与R2上消耗的功率之比为,故D正确。
故选AD。
9. 由于地球引力的作用,大气被“吸”向地球,因而产生了压力,大气压强与液体产生的压强类似,测得地球表面大气压强为,大气层的厚度为h,空气的平均摩尔质量为M。已知地球大气层的厚度远小于地球的半径R,阿伏加德罗常数为,重力加速度大小为g,下列说法正确的是( )
A. 地球表面空气的总体积约为 B. 空气分子的平均密度为
C. 空气分子的总数为 D. 空气分子间的平均距离为
【答案】BD
【解析】
【详解】A.地球表面空气的总体积约为
选项A错误;
B.根据
可得空气分子的平均密度为
选项B正确;
C.大气压是由地球大气层的重力产生,设大气层质量为m,地球表面积为S可知
大气分子数
联立解得空气分子的总数为
选项C错误;
D.分子平均距离
选项D正确。
故选BD。
10. 白鹤滩水电站,用500千伏特高压向四川远距离输电。在远距离输电中,输电线的电阻是不可忽略的,如图乙,为白鹤滩水电站输电线路原理图,水电站输出电压稳定的正弦交流电,升至特高压U后向四川供电,输送的总功率为P。用户端理想变压器原副线圈匝数分别为n1、n2,R1为输电线总电阻,R2为不断电用户电阻(可视为定值电阻),R为可变用户电阻(可视为可变电阻)。当可变电阻R减小时,电压表和电流表示数变化的绝对值分别为ΔU、ΔI,电压表和电流表均为理想电表,下列说法正确的是( )
A.
B.
C. 对于原线圈回路,虚线框所圈部分的等效电阻为
D. 输电线路上损耗的功率为
【答案】BC
【解析】
【详解】AB.设用户端理想变压器原副线圈两端电压分别为U1、U2,电流分别为I1、I2,根据理想变压器特点有、
可得、
对原线圈电路有
由上式可得,故A错误,B正确;
C.由
结合,
联立可得,故C正确;
D.根据C中分析可知,虚线框所圈部分的等效电阻为,则R1上消耗功率为,故D错误。
故选BC。
二、实验题(共18分)
11. 做“用油膜法估测油酸分子的大小”的实验。
(1)下列实验步骤的正确顺序是______(填写实验步骤前的序号)。
A.往边长约为40cm的浅盘里倒入约2cm深的水,待水面稳定后将适量的痱子粉均匀地撒在水面上
B.用注射器将事先配好的油酸酒精溶液滴一滴在水面上,待薄膜形状稳定
C.将画有油酸膜形状的玻璃板平放在坐标纸上,计算出油酸膜的面积,根据油酸的体积和油酸膜的面积计算出油酸分子直径的大小
D.用注射器将事先配好的油酸酒精溶液一滴一滴地滴入量筒中,记下量筒内每增加一定体积时的滴数,由此计算出一滴油酸酒精溶液的体积,再根据油酸酒精溶液的浓度计算出油酸的体积
E.将玻璃板放在浅盘上,然后将油酸膜的形状用彩笔描绘在玻璃板上
(2)该实验题体现了理想化模型的思想,实验中我们的理想假设有 。
A. 把油酸分子视为球形 B. 油酸在水面上充分散开形成单分子油膜
C. 油酸分子是紧挨着的没有空隙 D. 油酸不溶于水
(3)实验中,体积为V1的所用油酸酒精溶液中纯油酸的体积为V2,用注射器和量筒测得n滴上述溶液的体积为V0,把一滴该溶液滴入撒有痱子粉的浅盘中,待水面稳定后,得到油酸薄膜的轮廓形状如图,一个小格面积S,计数法得油酸薄膜的面积约为66S,可求得油酸分子的直径为____(用V1、V2、V0、n、S表示)。
(4)某同学实验中最终得到的油酸分子直径数据偏大,可能是因为 。
A. 计算油膜面积时,舍去了所有不足一格的方格
B. 水面上痱子粉撒得太多,油膜没有充分展开
C. 用注射器和量筒测V0体积溶液滴数时多记录了几滴
D. 油酸酒精溶液放置时间过长,酒精挥发使溶液浓度发生了变化。
【答案】(1)DABEC (2)ABC
(3) (4)AB
【解析】
【小问1详解】
“用油膜法估测油酸分子的大小”实验步骤为:准备油酸酒精溶液D→准备带水的浅盘及痱子粉A→形成油膜B→描绘油膜轮廓E→计算分子直径C;故正确的顺序为DABEC;
【小问2详解】
该实验题体现了理想化模型的思想,实验中我们的理想假设有:把油酸分子视为球形;油酸在水面上充分散开形成单分子油膜;油酸分子是紧挨着的没有空隙。故选ABC。
【小问3详解】
一滴油酸酒精溶液中含纯油酸的体积为
油酸分子的直径为
【小问4详解】
某同学实验中最终得到的油酸分子直径数据偏大,则由。
A.计算油膜面积时,舍去了所有不足一格的方格,则面积的测量值偏小,则直径测量值偏大,A正确;
B.水面上痱子粉撒得太多,油膜没有充分展开,则面积的测量值偏小,则直径测量值偏大,B正确;
C.用注射器和量筒测V0体积溶液滴数时多记录了几滴,则一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积V值偏小,则直径测量值偏小,C错误;
D.油酸酒精溶液放置时间过长,酒精挥发,则溶液浓度变大,则一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积V值变大,而计算时仍用原来的值计算,则直径测量值偏小,D错误。
故选AB。
12. 用光敏电阻和电磁继电器等器材设计自动光控照明电路,傍晚天变黑,校园里的路灯自动亮起;早晨天亮时,路灯自动熄灭。选用的光敏电阻的阻值随照度变化的曲线如图甲所示(照度反应光的强弱,光越强,照度越大,照度单位为Lx)。图乙所示为校园路灯自动控制的模拟电路图,用直流电路给电磁铁供电作为控制电路,用220V交流电源给路灯供电。
(1)请用笔画线代替导线,正确连接继电器控制电路。
(2)当线圈中的电流大于或等于2mA时,继电器的衔铁将被吸合。为了实现根据光照情况控制路灯通断,路灯应接在 接线柱上。
A. A、B B. B、C C. A、C
(3)图中直流电源的电动势E=15V,内阻忽略不计,电磁铁线圈电阻为400Ω,由(2)电流大于2mA衔铁被吸合,滑动变阻器有三种规格可供选择∶R1(0~200Ω)、R2(0~1000Ω)、R3(0~2000Ω),要求天色渐暗照度降低至15Lx时点亮路灯,滑动变阻器应选择________(填“R1”“R2”或“R3”)。
(4)使用过程中发现天色比较暗了,路灯还未开启。为了使路灯亮得更及时,应适当地______(填“增大”或“减小”)滑动变阻器的电阻。
(5)小佳同学想利用乙图为自己家院子里的车库设计自动开门装置,当车灯照到光敏电阻上时,开门电动机启动打开车库的门。开门电动机应连接在________接线柱上。
【答案】(1) (2)A
(3)R3 (4)增大
(5)BC
【解析】
【小问1详解】
为满足实验要求,控制电路的连接情况如图所示。
【小问2详解】
天亮时照度增大,光敏电阻的阻值减小,电磁铁中电流增大,磁场增强,吸引衔铁向下与C接通,灯熄灭,故灯泡应接在A、B之间。
故选A。
【小问3详解】
要求天色渐暗照度降低至15Lx时点亮路灯,此时光敏电阻的电阻值约为,由闭合电路欧姆定律可知,此时的滑动变阻器的阻值约为,故滑动变阻器应选择。
【小问4详解】
使用过程中发现天色比较暗了,路灯还未开启,说明此时控制电路的电流较大,总电阻较小,所以为使路灯亮得更及时,应适当地增大滑动变阻器的电阻。
【小问5详解】
车灯照到光敏电阻上时,光敏电阻的阻值减小,控制电路部分的电流增大,此时电动机启动,故将开门电动机连接在BC接线柱上满足题意。
三、计算题(共42分)
13. 如图所示,粗细相同两端开口的足够长的均匀U形管竖直放置,用两段汞柱封闭了一段空气柱。气柱长度为6cm,若在右端再注入16cm的汞柱,环境温度始终不变,(已知大气压强p0=76cmHg)求:
(1)注入水银后气柱的长度?
(2)注入水银后的右侧水银柱上液面到底端距离?
【答案】(1)5cm (2)27cm
【解析】
【小问1详解】
对右边封闭的气体,由玻意耳定律
即
解得
【小问2详解】
因气体的压强变为96cmHg,则左侧水平面与右管水银面的高度差为20cm,则右侧玻璃管的下面的水银面下降8cm,则此时注入水银后的右侧水银柱上液面到底端距离16cm+4cm+5cm+(10cm-8cm)=27cm。
14. 一个高约为3m,面积约为的两人办公室,若只有一人吸了一根烟,人正常呼吸一次吸入气体224cm3,一根烟大约吸10次,假设一人完全吸完一根后吐出的烟均匀分布在整个办公室空间,标准状况下空气的摩尔体积,,求:
(1)估算被污染的空气分子间的平均距离L。
(2)另一个不吸烟者一次呼吸大约吸入多少个被污染过的空气分子N。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
吸烟者一根烟吸入的总气体体积为
含有空气分子数为
办公室单位体积内含有的被污染的空气分子数为
每个被污染空气分子所占的空间体积为
分子间的平均距离。
【小问2详解】
不吸烟者一次呼吸吸入的被污染过的空气分子个数为。
15. 某兴趣小组设计的非摩擦形式的阻力模型如图甲。模型由大齿轮、小齿轮、链条、阻力装置K及绝缘圆盘等组成。K由固定在绝缘圆盘上两个完全相同的环状扇形线圈M1、M2组成。小齿轮与绝缘圆盘固定于同一转轴上,转轴轴线位于磁场边界处,方向与磁场方向平行,匀强磁场磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,与K所在平面垂直。大、小齿轮半径比为n,通过链条连接。K的结构参数见图乙,其中,,每个线圈的圆心角为,圆心在转轴轴线上,电阻为R。不计摩擦,忽略磁场边界处的磁场,若大齿轮以ω的角速度保持匀速转动,以线圈M1的ab边进入磁场时为计时起点,求K转动一周:
(1)有电流时线圈M1的电流大小;
(2)流过线圈M1的电流有效值;
(3)装置K消耗的平均电功率。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
由题意知,大齿轮以的角速度保持匀速转动,大小齿轮线速度相等,设小齿轮的角速度为,则
即
有电流时线圈产生的电动势为
电流大小
【小问2详解】
K转动一周过程中,线圈中有电流的时间为
K转动一周所用时间为
设流过线圈的电流有效值为,则根据有效值定义有
联立解得
【小问3详解】
根据题意可知,流过线圈和的电流有效值相同,则K转动一周过程中消耗的平均电功率为
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十堰一中2025-2026学年第二学期3月月考试卷
高二物理
考试时间:75分钟
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
一、选择题
1. 关于分子动理论,下列说法正确的是( )
A. 图甲中,状态①的温度比状态②的温度低
B. 图甲中,两条曲线如果完整,下方的面积不相等
C. 由图乙可知,当分子间的距离从r0逐渐减小为r1时,分子势能不断减小
D. 在图丙分子间作用力与分子间距的关系图中,阴影部分面积表示分子势能差值,与零势能点的选取无关
2. 关于温度与温标,下列说法正确的是( )
A. 温度与温标是一回事,所以热力学温标也称为热力学温度
B. 摄氏温度与热力学温度都可以取负值
C. 摄氏温度升高3℃,在热力学温标中温度升高276.15K
D. 热力学温度升高3K,摄氏温度升高3℃
3. 如图所示,振荡电路正在发生电磁振荡现象,某时刻线圈产生的磁场方向和电容器极板间的电场方向已经标明,则能表示电场能正在转化为磁场能并且振荡电流沿回路顺时针方向的是( )
A. B.
C. D.
4. 根据电磁场理论及电磁波的相关知识,下列说法正确的是( )
A. 电磁波的频率越高,在真空中的传播速度越大
B. 麦克斯韦认为:变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场
C. 电磁波不是真实存在的,是一种假想的波
D. 电磁波按频率从高到低排列为:无线电波、红外线、可见光、X射线
5. 以下说法正确的是( )
A. 气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,仅与单位体积内的分子数有关
B. 气体的压强是由气体分子间的吸引和排斥产生的
C. 布朗运动是悬浮在液体中的小颗粒的运动,它说明液体分子永不停息地做无规则热运动
D. 如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体分子的平均动能一定增大,因此压强也必然增大
6. 如图甲所示,甲为一台小型发电机构造示意图,线圈逆时针转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律如图乙所示,发电机线圈内阻为1Ω,外接灯泡的电阻为9Ω恒定不变,则下列说法中正确的为( )
A. 电压表的示数为6V
B. 通过电阻的电流方向1秒钟改变50次
C. 在0.01s时刻,穿过线圈的磁通量最大
D. 产生该交变电流的线圈在磁场中匀速转动的角速度为50πrad/s
7. 如图,“L”形单匝导线框置于磁感应强度大小为B、竖直向下的匀强磁场中。线框相邻两边均互相垂直,各边长均为L,总电阻为R。线框绕b、e所在直线以角速度ω顺时针匀速转动,be与磁场方向垂直。t=0时,如图abef与水平面平行,下列说法正确的是( )
A. t=0时,感应电动势为0
B. t=0到过程中,通过导线截面电荷量为
C. 时刻线圈中电流大小为,方向为abcdef
D. t=0到过程中,感应电动势平均值为
8. 某同学利用如图所示电路模拟远距离输电。图中交流电源电压为6V,定值电阻,小灯泡L1、L2的规格均为“6V,1.8W”,灯泡电阻恒定不变,理想变压器T1、T2原副线圈的匝数比分别为1:3和3:1。分别接通电路Ⅰ和电路Ⅱ,两电路都稳定工作时( )
A. L2比L1更亮
B. L1与L2一样亮
C. 通过R1电流与通过R2的电流之比2:1
D. R1上消耗的功率与R2上消耗的功率之比为25:9
9. 由于地球引力的作用,大气被“吸”向地球,因而产生了压力,大气压强与液体产生的压强类似,测得地球表面大气压强为,大气层的厚度为h,空气的平均摩尔质量为M。已知地球大气层的厚度远小于地球的半径R,阿伏加德罗常数为,重力加速度大小为g,下列说法正确的是( )
A. 地球表面空气的总体积约为 B. 空气分子的平均密度为
C. 空气分子的总数为 D. 空气分子间的平均距离为
10. 白鹤滩水电站,用500千伏特高压向四川远距离输电。在远距离输电中,输电线的电阻是不可忽略的,如图乙,为白鹤滩水电站输电线路原理图,水电站输出电压稳定的正弦交流电,升至特高压U后向四川供电,输送的总功率为P。用户端理想变压器原副线圈匝数分别为n1、n2,R1为输电线总电阻,R2为不断电用户电阻(可视为定值电阻),R为可变用户电阻(可视为可变电阻)。当可变电阻R减小时,电压表和电流表示数变化的绝对值分别为ΔU、ΔI,电压表和电流表均为理想电表,下列说法正确的是( )
A.
B.
C. 对于原线圈回路,虚线框所圈部分的等效电阻为
D. 输电线路上损耗的功率为
二、实验题(共18分)
11. 做“用油膜法估测油酸分子的大小”的实验。
(1)下列实验步骤的正确顺序是______(填写实验步骤前的序号)。
A.往边长约为40cm的浅盘里倒入约2cm深的水,待水面稳定后将适量的痱子粉均匀地撒在水面上
B.用注射器将事先配好的油酸酒精溶液滴一滴在水面上,待薄膜形状稳定
C.将画有油酸膜形状的玻璃板平放在坐标纸上,计算出油酸膜的面积,根据油酸的体积和油酸膜的面积计算出油酸分子直径的大小
D.用注射器将事先配好的油酸酒精溶液一滴一滴地滴入量筒中,记下量筒内每增加一定体积时的滴数,由此计算出一滴油酸酒精溶液的体积,再根据油酸酒精溶液的浓度计算出油酸的体积
E.将玻璃板放在浅盘上,然后将油酸膜的形状用彩笔描绘在玻璃板上
(2)该实验题体现了理想化模型的思想,实验中我们的理想假设有 。
A. 把油酸分子视为球形 B. 油酸在水面上充分散开形成单分子油膜
C. 油酸分子是紧挨着的没有空隙 D. 油酸不溶于水
(3)实验中,体积为V1的所用油酸酒精溶液中纯油酸的体积为V2,用注射器和量筒测得n滴上述溶液的体积为V0,把一滴该溶液滴入撒有痱子粉的浅盘中,待水面稳定后,得到油酸薄膜的轮廓形状如图,一个小格面积S,计数法得油酸薄膜的面积约为66S,可求得油酸分子的直径为____(用V1、V2、V0、n、S表示)。
(4)某同学实验中最终得到的油酸分子直径数据偏大,可能是因为 。
A. 计算油膜面积时,舍去了所有不足一格的方格
B. 水面上痱子粉撒得太多,油膜没有充分展开
C. 用注射器和量筒测V0体积溶液滴数时多记录了几滴
D. 油酸酒精溶液放置时间过长,酒精挥发使溶液浓度发生了变化。
12. 用光敏电阻和电磁继电器等器材设计自动光控照明电路,傍晚天变黑,校园里的路灯自动亮起;早晨天亮时,路灯自动熄灭。选用的光敏电阻的阻值随照度变化的曲线如图甲所示(照度反应光的强弱,光越强,照度越大,照度单位为Lx)。图乙所示为校园路灯自动控制的模拟电路图,用直流电路给电磁铁供电作为控制电路,用220V交流电源给路灯供电。
(1)请用笔画线代替导线,正确连接继电器控制电路。
(2)当线圈中的电流大于或等于2mA时,继电器的衔铁将被吸合。为了实现根据光照情况控制路灯通断,路灯应接在 接线柱上。
A. A、B B. B、C C. A、C
(3)图中直流电源的电动势E=15V,内阻忽略不计,电磁铁线圈电阻为400Ω,由(2)电流大于2mA衔铁被吸合,滑动变阻器有三种规格可供选择∶R1(0~200Ω)、R2(0~1000Ω)、R3(0~2000Ω),要求天色渐暗照度降低至15Lx时点亮路灯,滑动变阻器应选择________(填“R1”“R2”或“R3”)。
(4)使用过程中发现天色比较暗了,路灯还未开启。为了使路灯亮得更及时,应适当地______(填“增大”或“减小”)滑动变阻器的电阻。
(5)小佳同学想利用乙图为自己家院子里的车库设计自动开门装置,当车灯照到光敏电阻上时,开门电动机启动打开车库的门。开门电动机应连接在________接线柱上。
三、计算题(共42分)
13. 如图所示,粗细相同两端开口的足够长的均匀U形管竖直放置,用两段汞柱封闭了一段空气柱。气柱长度为6cm,若在右端再注入16cm的汞柱,环境温度始终不变,(已知大气压强p0=76cmHg)求:
(1)注入水银后气柱的长度?
(2)注入水银后的右侧水银柱上液面到底端距离?
14. 一个高约为3m,面积约为的两人办公室,若只有一人吸了一根烟,人正常呼吸一次吸入气体224cm3,一根烟大约吸10次,假设一人完全吸完一根后吐出的烟均匀分布在整个办公室空间,标准状况下空气的摩尔体积,,求:
(1)估算被污染的空气分子间的平均距离L。
(2)另一个不吸烟者一次呼吸大约吸入多少个被污染过的空气分子N。
15. 某兴趣小组设计的非摩擦形式的阻力模型如图甲。模型由大齿轮、小齿轮、链条、阻力装置K及绝缘圆盘等组成。K由固定在绝缘圆盘上两个完全相同的环状扇形线圈M1、M2组成。小齿轮与绝缘圆盘固定于同一转轴上,转轴轴线位于磁场边界处,方向与磁场方向平行,匀强磁场磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,与K所在平面垂直。大、小齿轮半径比为n,通过链条连接。K的结构参数见图乙,其中,,每个线圈的圆心角为,圆心在转轴轴线上,电阻为R。不计摩擦,忽略磁场边界处的磁场,若大齿轮以ω的角速度保持匀速转动,以线圈M1的ab边进入磁场时为计时起点,求K转动一周:
(1)有电流时线圈M1的电流大小;
(2)流过线圈M1的电流有效值;
(3)装置K消耗的平均电功率。
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