精品解析:河南洛阳强基联盟2025-2026学年高二下学期6月阶段检测物理试题
2026-06-27
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2份
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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) | 河南省 |
| 地区(市) | 洛阳市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 2.75 MB |
| 发布时间 | 2026-06-27 |
| 更新时间 | 2026-06-27 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-06-27 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58521499.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
洛阳强基联盟高二6月检测
物理
考生注意:
1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。
2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
4.本卷命题范围:人教版选择性必修第三册第一章至第四章。
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1. 下列关于分子动理论的说法正确的是( )
A. 当物体温度达到0℃时,物体内的分子将不再运动
B. 分子的热运动是井然有序的
C. 分子间距离增大时,分子力也增大
D. 温度升高时,分子的平均动能增大
【答案】D
【解析】
【详解】AB.分子在永不停息地做无规则热运动,A、B错误;
C.分子间距离增大时,分子力可能增大也可能减小,C错误;
D.温度升高,分子的平均动能增大,D正确。
故选D。
2. 下列关于布朗运动和扩散现象的说法正确的是( )
A. 布朗运动的快慢只与固体微粒的大小有关
B. 根据每隔相同时间记录的固体微粒做布朗运动的折线图可知,两点之间的距离越大,固体微粒的平均速度越大
C. 固体分子间距很小,所以固体之间不会发生扩散现象
D. 扩散现象的宏观过程是可逆的
【答案】B
【解析】
【详解】A.布朗运动的快慢除了与固体微粒的大小有关之外,还与温度有关,A错误;
B.布朗运动折线图中两点间的距离表示位移的大小,根据平均速度的定义式可知,在时间间隔相同的情况下,两点之间的距离(即位移大小)越大,固体微粒的平均速度的大小就越大,B正确;
C.固体、液体、气体分子间都会发生扩散现象,C错误;
D.根据热力学第二定律可知,扩散现象的宏观过程是不可逆的,D错误。
故选B。
3. 如图所示为一定质量的理想气体在不同温度下的分子速率分布图,下列说法正确的是( )
A. 实线对应温度下的每个分子速率均大于虚线
B. 将实线对应的温度继续升高,曲线的峰值将会往右移动且增大
C. 若实线和虚线对应的气体压强相同,则虚线对应的分子数密度大于实线
D. 实线状态下气体的内能小于虚线
【答案】C
【解析】
【详解】温度越高,分子平均速率越大,速率分布曲线峰值右移、峰值高度降低。由此判断:实线温度T实大于虚线温度T虚。
A.温度是分子平均速率的统计规律,不是单个分子速率,高温下仍存在低速分子,低温下也存在高速分子,故A错误;
B.升温时,分子平均速率变大,峰值右移、峰值高度减小(曲线更矮胖),不会增大,故B错误;
C.根据理想气体状态方程,有
因为实线温度T实大于虚线温度T虚,则实线的体积大于虚线的体积,所以虚线对应的分子数密度大于实线,故C正确;
D.理想气体内能只由温度决定,实线状态下气体的温度T实大于虚线状态下气体的温度T虚,所以实线状态下气体的内能大于虚线状态下气体的内能,故D错误。
故选C。
4. 如图甲所示为α粒子散射实验装置的示意图,a、b、c、d为用目镜观察时的四个不同位置;如图乙所示为α粒子散射实验的场景图,实线为α粒子的运动轨迹,a、b、c为同一轨迹上的三点,b点距离原子核最近。则下列说法正确的是( )
A. 图甲中,目镜在a位置时,荧屏上的亮斑与b点的亮斑相差不多
B. 图甲中,目镜在d位置时,荧屏上没有亮斑
C. 图乙中,α粒子从a经b到c的过程,α粒子的电势能一直增加
D. 该实验说明原子内的绝大部分是空的
【答案】D
【解析】
【详解】A.α粒子散射实验中,绝大多数α粒子沿直线运动,少数粒子发生偏转,极少数粒子发生大角度偏转,个别粒子被反弹,所以图甲中,目镜在a位置时,荧屏上的亮斑比b点的亮斑多,A错误;
B.图甲中,目镜在d位置时,荧屏上有亮斑,但亮斑的数目极少,B错误;
C.图乙中,由于b点离原子核最近,则α粒子从a到b的过程,电场力做负功,α粒子的电势能增加,α粒子从b到c的过程,电场力做正功,α粒子的电势能减少,则该过程中α粒子的电势能先增加后减少,C错误;
D.α粒子散射实验中,绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来方向前进,说明原子中绝大部分是空的,D正确。
故选D。
5. 如图所示为氢原子能级图,下列说法正确的是( )
A. 一个处在4能级的氢原子向低能级跃迁最多可发出6种颜色的光
B. 高能级的氢原子向低能级跃迁后,其核外电子的动能减小
C. 大量处于3能级的氢原子向低能级跃迁发出的光中,波长最长的光对应的光子能量为1.89eV
D. 用动能为13.0eV的电子撞击大量处于基态的氢原子后最多可发出10种颜色的光
【答案】C
【解析】
【详解】A.一个处在4能级的氢原子向低能级跃迁最多可发出3种颜色的光,一群处在4能级的氢原子向低能级跃迁最多可发出6种颜色的光,A错误;
B.高能级的氢原子向低能级跃迁后,核外电子的轨道半径变小,根据可知,速度变大,动能变大,B错误;
C.大量处于3能级的氢原子向低能级跃迁发出的光中,波长最长的光频率最小,则该光是从3能级向2能级跃迁得到的,其对应的光子能量为,C正确;
D.因n=1和n=4之间的能级差为12.75eV,则用动能为13.0eV的电子撞击大量处于基态的氢原子可以将氢原子最多撞到4能级,4能级的氢原子向下跃迁最多可发出6种颜色的光,D错误。
故选C。
6. 如图甲所示为光在方解石中呈现的双折射现象,图乙为两端开口的玻璃管插入水槽中形成的现象,下列说法正确的是( )
A. 由图甲的信息可以推断方解石具有规则的几何外形
B. 由图乙可知玻璃对水分子的吸引力小于水分子之间的吸引力
C. 换用更粗的玻璃管,图乙中内外的液面差会变大
D. 若将玻璃管插入水银中可能形成图丙所示的情形
【答案】A
【解析】
【详解】A.图甲中光通过方解石发生双折射,说明方解石是各向异性的单晶体,因此可以推断方解石具有规则几何外形,A正确;
B.图乙是水浸润玻璃的毛细现象,浸润的成因是:固体对液体分子的吸引力(附着力)大于液体分子之间的吸引力(内聚力),因此玻璃对水分子的吸引力大于水分子间的吸引力,B错误;
C.毛细现象中,换用更粗的玻璃管,内外的液面差会变小,C错误;
D.水银不浸润玻璃,将玻璃管插入水银中时,管内水银面会低于管外液面,只形成凸形弯月面
图丙中管内液面高于管外,不符合实际,D错误。
故选A。
7. 一定质量的理想气体封闭在容器中,初始压强为,现对气体分别进行以下操作:①保持气体温度不变,减小容器的体积,使气体的压强增大到,该过程中气体内能变化量的大小为,外界对气体做功的大小为,气体与外界交换的热量为,②保持容器的体积不变,增大气体的温度,同样使气体的压强增大到,该过程中气体内能变化量的大小为,外界对气体做功的大小为,气体与外界交换的热量为,两种操作中气体均不会漏气,下列说法正确的是( )
A. B.
C. 两种操作中气体都从外界吸热 D. 若,则
【答案】D
【解析】
【详解】AB.画出两种操作下气体的p-V图像如图所示,操作①中,由于温度不变,则,体积减小,则,的数值等于图线①与坐标轴围成的面积,由热力学第一定律可知,且数值等于;操作②中,由于气体体积不变,则,气体温度增大,则,由热力学第一定律可知,且数值等于,由以上分析可知,,AB错误;
C.操作①中气体向外界放热,操作②中气体从外界吸热,C错误;
D.由上述分析可知,若,则,D正确。
故选D。
8. 下列有关热力学定律的说法中正确的是( )
A. 一定质量的理想气体放出热量后,温度一定降低
B. 根据热力学第二定律可知,热量可能从低温物体传到高温物体
C. 在热机中,燃气的内能不可能全部转化为机械能
D. 一定质量的理想气体吸收热量,同时对外做功,其内能可能不变
【答案】BCD
【解析】
【详解】A.根据热力学第一定律,若一定质量的理想气体放出热量(),但外界对气体做功(),则内能可能不变,温度也不变,A错误;
B.热力学第二定律的克劳修斯表述指出,热量不能自发地从低温物体传到高温物体,但通过外界做功(如制冷机)可以实现,B正确;
C.根据热力学第二定律,热机效率不可能为100%,必然有部分热量排放到低温热源,因此燃气的内能无法完全转化为机械能,C正确;
D.根据热力学第一定律,一定质量的理想气体吸收热量,同时对外做功,那么ΔU可能等于0,内能可能不变,D正确。
故选BCD。
9. 如图所示为一定质量的理想气体经状态a→b→c→a过程的p-V图像,其中ca为等容线,ab和bc有一条是等温线,有一条是绝热线,下列说法正确的是( )
A. ab是绝热线,bc是等温线
B. a→b→c过程气体放出的热量大于c→a过程气体吸收的热量
C. a→b过程气体的内能增大
D. 整个过程气体吸收的热量的数值等于曲线abca围成的面积
【答案】AD
【解析】
【详解】AC.假设ab是绝热线,bc是等温线,则,由,,可知,a→b过程体积增大,则,又,则,则,假设成立,a→b过程气体的内能,减小,A正确,C错误;
B.a→b→c→a过程气体温度不变,则,又因为a→b过程气体对外做的功大于b→c过程外界对气体做的功,则整个过程,则,所以a→b→c过程气体放出的热量小于c→a过程气体吸收的热量,B错误;
D.整个过程气体对外界做功的大小等于曲线abca围成的面积,又因为整个过程,则整个过程气体吸收的热量的数值等于曲线abc围成的面积,D正确。
故选AD。
10. 如图所示,导热良好的汽缸高为2L,一厚度不计、横截面积为S、质量为的绝热活塞将汽缸中的同种理想气体分为A、B两部分,汽缸的A端有一阀门K.开始时活塞在汽缸的中间,阀门关闭,气体A的压强刚好为大气压强,环境温度始终为,下列说法正确的是( )
A. A、B两部分气体的质量之比为
B. 将汽缸顺时针转动90°,活塞将往B端移动
C. 仅缓慢加热B中的气体,当活塞向上移动时,B中气体的温度为
D. 通过阀门缓慢向A中打入相同的理想气体,当活塞向下移动时,打入的气体与A中原来气体的质量之比为
【答案】AD
【解析】
【详解】A.初始时气体A的压强为,气体B的压强
两气体体积均为LS,温度均为,假设B中气体等温膨胀使压强变为,此时有
解得
则气体A、B的质量之比,A正确;
B.将汽缸顺时针转动90°,此时气体A的压强将增大,气体B的压强将减小,则活塞向A端移动,B错误;
C.仅缓慢加热B中气体,当活塞向上移动时,此时气体A的压强为,体积为,温度为,由玻意耳定律有
解得
此时,
由气体状态方程有
解得,C错误;
D.缓慢向A中打入相同气体,当活塞向下移动时,对气体B有
解得
此时,
假设气体A做等温膨胀使压强变为,有
解得
则打入的气体与A中原有气体的质量之比为,D正确。
故选AD。
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 在“用油膜法估测油酸分子的大小”的实验中,
(1)某同学操作步骤如下:
①取一定量的无水酒精和油酸,制成一定浓度的油酸酒精溶液;
②在量筒中滴入一滴该溶液,测出它的体积;
③在浅盘内盛一定量的水,均匀撒上薄层痱子粉,再滴入一滴油酸酒精溶液,待其形状稳定;
④在浅盘上覆盖透明玻璃,描出油膜形状,用透明方格纸测量油膜的面积;
⑤利用公式算出油酸分子的直径。
改正其中的错误:_________。
(2)配制油酸酒精溶液的目的是______。
(3)将一滴体积为的油酸酒精溶液滴入水中,油膜形状稳定后面积为,油酸酒精溶液的浓度为,估算该油酸分子的直径为_______。
【答案】(1)步骤②应在量筒中滴入滴溶液,测其总体积后计算一滴的体积
(2)稀释油酸使之能在水中形成单分子层油膜
(3)
【解析】
【小问1详解】
步骤②应在量筒中滴入滴溶液,测其总体积后计算一滴的体积,直接测一滴溶液的体积误差太大。
【小问2详解】
配制油酸酒精溶液的目的是稀释油酸使之能在水中形成单分子层油膜。
【小问3详解】
该油酸分子的直径为。
12. 某同学利用如图甲所示的装置探究气体等温变化的规律。
(1)实验时,为判断气体压强与体积的关系,____________(填“需要”或“不需要”)测出空气柱的横截面积。
(2)下列实验操作中主要是为了控制等温条件的是___________。
A. 密封气体前,在柱塞上均匀涂抹润滑油
B. 推拉柱塞时,用手握住注射器气体部分
C. 实验时缓慢移动柱塞
(3)数据处理时为了近似拟合成一条直线,应该在坐标纸上画出压强和_________(填“”或“”)的图像。
(4)某同学在缓慢压缩空气柱时橡胶套不小心掉落,他立马捡起来塞上后继续实验,当他根据记录的数据画出(3)中的图像时可能是图乙中的____________(填“”“”或“”)。
(5)在不同温度环境下,另一位同学重复了上述实验,实验操作和数据处理均正确,环境温度分别为、,且。在如图所示的四幅图中,可能正确反映相关物理量之间关系的是_________(选填选项前下的字母)。
A. B.
C. D.
【答案】(1)不需要 (2)C
(3)
(4)c (5)AD
【解析】
【小问1详解】
根据玻意耳定律
而气体体积
其中为横截面积,为空气柱长度,则有
即
由于不变,与成反比即可反映与成反比,故不需要测出空气柱的横截面积。
【小问2详解】
A.密封气体前,在柱塞上均匀涂抹润滑油,主要是为了增强气密性,防止漏气,故A错误;
B.推拉柱塞时,用手握住注射器气体部分,会导致气体温度升高,破坏等温条件,故B错误;
C.实验时缓慢移动柱塞,可以让气体与外界充分进行热交换,保持气体温度不变,故C正确。
故选C。
【小问3详解】
根据玻意耳定律
可知
即与成正比,为了拟合成一条直线,应画出图像。
【小问4详解】
橡胶套掉落导致漏气,气体质量减小,物质的量减小。根据理想气体状态方程
可知
在图像中,斜率
漏气后减小,斜率减小,图线应变得更平缓,故可能是。
【小问5详解】
AB.根据可知,在图像中,等温线为双曲线,且温度越高,乘积越大,图线离原点越远。因为,所以的图线应在的上方,故A正确,B错误;
CD.根据可知,在图像中,图线为过原点的直线,斜率。因为,所以对应的斜率较大,图线更陡,故C错误,D正确。
故选AD。
13. 如图所示,用一段长为的水银柱将一定质量的理想气体封闭在粗细均匀、导热性能良好的玻璃管中,玻璃管沿水平方向放置,平衡时,气柱的长度为,此时水银柱距离玻璃管口足够长。环境的温度恒为,大气压强恒为。求:
(1)若仅将玻璃管沿逆时针方向转动90°,则封闭气柱的长度;
(2)若仅将玻璃管沿顺时针方向转动90°,则封闭气柱的长度。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
玻璃管水平时,封闭气体的压强为,体积为
玻璃管沿逆时针方向转动90°时,封闭气体的压强为,体积为
由玻意耳定律得
解得
【小问2详解】
玻璃管沿顺时针方向转动90°,封闭气体的压强为,体积为
由玻意耳定律得
解得
14. 如图甲所示,当用光子能量为的甲光照射某金属板时验电器的指针刚好不发生偏转,现将该金属板连接在如图乙所示的电路中,改用入射光乙照射阴极K,调节滑动变阻器的滑片,当电压表的示数为时,电流表的指针刚好指在0刻度线处。已知乙光的波长为甲光波长的,普朗克常量,电子的电荷量为,真空中光速。求:
(1)甲光的波长;(结果保留两位有效数字)
(2)求;
(3)在第(2)问的电压条件下,仅将电源的正负极对调,求光电子到达极板A的最大动能。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
甲光光子的能量为,由
又
整理得
代入数据解得
【小问2详解】
由题意可知,用甲光照射金属板时,验电器的指针刚好不发生偏转,则说明该金属的逸出功为
乙光的波长为甲光波长的,则乙光的波长为
则乙光能量为
由爱因斯坦光电效应方程得
光电子在电场中做减速运动,由动能定理得
解得
【小问3详解】
在第(2)问的电压条件下,仅将电源的正负极对调,电压为正向电压,由爱因斯坦光电效应方程得
光电子在电场中做加速运动,由动能定理得
代入数据解得
15. 如图所示,一足够长的绝热汽缸水平固定在地面上,左端封闭、右端开口。汽缸底部有可用于加热的电阻丝C(体积不计),初始时导热活塞A距离汽缸底部的距离为l,绝热活塞B距离活塞A的距离也为l,活塞A与汽缸底部之间密封一定质量的理想气体a,活塞A、B之间密封一定质量的理想气体b.活塞面积均为S,初始活塞A被固定,气体a、b的温度均为,压强均为大气压强,不计一切摩擦。
(1)缓慢加热气体a,当气体a的温度为时,气体b吸收的热量为Q,求气体b的内能增量;
(2)解除活塞A的锁定,缓慢加热气体a,当气体a的温度为时,求活塞B移动的距离;
(3)解除活塞A的锁定,缓慢加热气体a,当气体a的温度为时,气体a吸收的热量为,气体b吸收的热量为,求气体a的内能增量。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
由于活塞A导热,则气体a温度为时,气体b温度为
又不计摩擦,则气体b压强恒为
对气体b由盖-吕萨克定律有
解得
气体b对外做功
由热力学第一定律有
【小问2详解】
解除A的锁定,气体a的压强恒为
当温度为时,对气体a有
解得
则活塞B移动的距离
【小问3详解】
当温度为时,对气体a有
解得
气体a对外界做功为
气体a吸收热量为,气体b吸收热量为,则气体a放出的热量
对气体a由热力学第一定律有
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洛阳强基联盟高二6月检测
物理
考生注意:
1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。
2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
4.本卷命题范围:人教版选择性必修第三册第一章至第四章。
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1. 下列关于分子动理论的说法正确的是( )
A. 当物体温度达到0℃时,物体内的分子将不再运动
B. 分子的热运动是井然有序的
C. 分子间距离增大时,分子力也增大
D. 温度升高时,分子的平均动能增大
2. 下列关于布朗运动和扩散现象的说法正确的是( )
A. 布朗运动的快慢只与固体微粒的大小有关
B. 根据每隔相同时间记录的固体微粒做布朗运动的折线图可知,两点之间的距离越大,固体微粒的平均速度越大
C. 固体分子间距很小,所以固体之间不会发生扩散现象
D. 扩散现象的宏观过程是可逆的
3. 如图所示为一定质量的理想气体在不同温度下的分子速率分布图,下列说法正确的是( )
A. 实线对应温度下的每个分子速率均大于虚线
B. 将实线对应的温度继续升高,曲线的峰值将会往右移动且增大
C. 若实线和虚线对应的气体压强相同,则虚线对应的分子数密度大于实线
D. 实线状态下气体的内能小于虚线
4. 如图甲所示为α粒子散射实验装置的示意图,a、b、c、d为用目镜观察时的四个不同位置;如图乙所示为α粒子散射实验的场景图,实线为α粒子的运动轨迹,a、b、c为同一轨迹上的三点,b点距离原子核最近。则下列说法正确的是( )
A. 图甲中,目镜在a位置时,荧屏上的亮斑与b点的亮斑相差不多
B. 图甲中,目镜在d位置时,荧屏上没有亮斑
C. 图乙中,α粒子从a经b到c的过程,α粒子的电势能一直增加
D. 该实验说明原子内的绝大部分是空的
5. 如图所示为氢原子能级图,下列说法正确的是( )
A. 一个处在4能级的氢原子向低能级跃迁最多可发出6种颜色的光
B. 高能级的氢原子向低能级跃迁后,其核外电子的动能减小
C. 大量处于3能级的氢原子向低能级跃迁发出的光中,波长最长的光对应的光子能量为1.89eV
D. 用动能为13.0eV的电子撞击大量处于基态的氢原子后最多可发出10种颜色的光
6. 如图甲所示为光在方解石中呈现的双折射现象,图乙为两端开口的玻璃管插入水槽中形成的现象,下列说法正确的是( )
A. 由图甲的信息可以推断方解石具有规则的几何外形
B. 由图乙可知玻璃对水分子的吸引力小于水分子之间的吸引力
C. 换用更粗的玻璃管,图乙中内外的液面差会变大
D. 若将玻璃管插入水银中可能形成图丙所示的情形
7. 一定质量的理想气体封闭在容器中,初始压强为,现对气体分别进行以下操作:①保持气体温度不变,减小容器的体积,使气体的压强增大到,该过程中气体内能变化量的大小为,外界对气体做功的大小为,气体与外界交换的热量为,②保持容器的体积不变,增大气体的温度,同样使气体的压强增大到,该过程中气体内能变化量的大小为,外界对气体做功的大小为,气体与外界交换的热量为,两种操作中气体均不会漏气,下列说法正确的是( )
A. B.
C. 两种操作中气体都从外界吸热 D. 若,则
8. 下列有关热力学定律的说法中正确的是( )
A. 一定质量的理想气体放出热量后,温度一定降低
B. 根据热力学第二定律可知,热量可能从低温物体传到高温物体
C. 在热机中,燃气的内能不可能全部转化为机械能
D. 一定质量的理想气体吸收热量,同时对外做功,其内能可能不变
9. 如图所示为一定质量的理想气体经状态a→b→c→a过程的p-V图像,其中ca为等容线,ab和bc有一条是等温线,有一条是绝热线,下列说法正确的是( )
A. ab是绝热线,bc是等温线
B. a→b→c过程气体放出的热量大于c→a过程气体吸收的热量
C. a→b过程气体的内能增大
D. 整个过程气体吸收的热量的数值等于曲线abca围成的面积
10. 如图所示,导热良好的汽缸高为2L,一厚度不计、横截面积为S、质量为的绝热活塞将汽缸中的同种理想气体分为A、B两部分,汽缸的A端有一阀门K.开始时活塞在汽缸的中间,阀门关闭,气体A的压强刚好为大气压强,环境温度始终为,下列说法正确的是( )
A. A、B两部分气体的质量之比为
B. 将汽缸顺时针转动90°,活塞将往B端移动
C. 仅缓慢加热B中的气体,当活塞向上移动时,B中气体的温度为
D. 通过阀门缓慢向A中打入相同的理想气体,当活塞向下移动时,打入的气体与A中原来气体的质量之比为
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 在“用油膜法估测油酸分子的大小”的实验中,
(1)某同学操作步骤如下:
①取一定量的无水酒精和油酸,制成一定浓度的油酸酒精溶液;
②在量筒中滴入一滴该溶液,测出它的体积;
③在浅盘内盛一定量的水,均匀撒上薄层痱子粉,再滴入一滴油酸酒精溶液,待其形状稳定;
④在浅盘上覆盖透明玻璃,描出油膜形状,用透明方格纸测量油膜的面积;
⑤利用公式算出油酸分子的直径。
改正其中的错误:_________。
(2)配制油酸酒精溶液的目的是______。
(3)将一滴体积为的油酸酒精溶液滴入水中,油膜形状稳定后面积为,油酸酒精溶液的浓度为,估算该油酸分子的直径为_______。
12. 某同学利用如图甲所示的装置探究气体等温变化的规律。
(1)实验时,为判断气体压强与体积的关系,____________(填“需要”或“不需要”)测出空气柱的横截面积。
(2)下列实验操作中主要是为了控制等温条件的是___________。
A. 密封气体前,在柱塞上均匀涂抹润滑油
B. 推拉柱塞时,用手握住注射器气体部分
C. 实验时缓慢移动柱塞
(3)数据处理时为了近似拟合成一条直线,应该在坐标纸上画出压强和_________(填“”或“”)的图像。
(4)某同学在缓慢压缩空气柱时橡胶套不小心掉落,他立马捡起来塞上后继续实验,当他根据记录的数据画出(3)中的图像时可能是图乙中的____________(填“”“”或“”)。
(5)在不同温度环境下,另一位同学重复了上述实验,实验操作和数据处理均正确,环境温度分别为、,且。在如图所示的四幅图中,可能正确反映相关物理量之间关系的是_________(选填选项前下的字母)。
A. B.
C. D.
13. 如图所示,用一段长为的水银柱将一定质量的理想气体封闭在粗细均匀、导热性能良好的玻璃管中,玻璃管沿水平方向放置,平衡时,气柱的长度为,此时水银柱距离玻璃管口足够长。环境的温度恒为,大气压强恒为。求:
(1)若仅将玻璃管沿逆时针方向转动90°,则封闭气柱的长度;
(2)若仅将玻璃管沿顺时针方向转动90°,则封闭气柱的长度。
14. 如图甲所示,当用光子能量为的甲光照射某金属板时验电器的指针刚好不发生偏转,现将该金属板连接在如图乙所示的电路中,改用入射光乙照射阴极K,调节滑动变阻器的滑片,当电压表的示数为时,电流表的指针刚好指在0刻度线处。已知乙光的波长为甲光波长的,普朗克常量,电子的电荷量为,真空中光速。求:
(1)甲光的波长;(结果保留两位有效数字)
(2)求;
(3)在第(2)问的电压条件下,仅将电源的正负极对调,求光电子到达极板A的最大动能。
15. 如图所示,一足够长的绝热汽缸水平固定在地面上,左端封闭、右端开口。汽缸底部有可用于加热的电阻丝C(体积不计),初始时导热活塞A距离汽缸底部的距离为l,绝热活塞B距离活塞A的距离也为l,活塞A与汽缸底部之间密封一定质量的理想气体a,活塞A、B之间密封一定质量的理想气体b.活塞面积均为S,初始活塞A被固定,气体a、b的温度均为,压强均为大气压强,不计一切摩擦。
(1)缓慢加热气体a,当气体a的温度为时,气体b吸收的热量为Q,求气体b的内能增量;
(2)解除活塞A的锁定,缓慢加热气体a,当气体a的温度为时,求活塞B移动的距离;
(3)解除活塞A的锁定,缓慢加热气体a,当气体a的温度为时,气体a吸收的热量为,气体b吸收的热量为,求气体a的内能增量。
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