高中物理级物理学分认定考试试题.docx

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高中物理级物理学分认定考试试题

高中物理2016级物理学分认定考试试题

第I卷选择题

一、选择题。

1、下列说法正确的是:

A.布朗运动是液体分子无规则运动的反映

B.气体压缩时需要用力,说明气体分子之间存在斥力

C.当氢气和氧气的温度相同时,它们的分子的平均速率相同

D.分子之间的势能随着分子间距离的增大一定增大

2、关于物体内能的变化,以下说法正确的是

A.物体对外做功,内能一定减小

B.物体吸收热量,内能一定增大

C.物体放出热量,同时对外做功,内能可能不变

D.物体吸收热量,同时对外做功,内能可能不变

3、矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,在线圈平面经过中性面瞬间:

A.线圈平面与磁感线平行;

B.通过线圈的磁通量最大;

C.线圈中的感应电动势最大;

D.线圈中感应电流的方向变化。

4、图甲为理想变压器,其原、副线圈的匝数比为4:

1,原线圈接图乙所示的正弦交流电。

图甲中Rt为阻值随温度升高而减小的热敏电阻,R1为定值电阻,电压表和电流表均为理想电表。

则下列说法正确的是(  )

A.图乙所示电压的瞬时值表达式为u=51sin50πtV

B.变压器原、副线圈中的电流之比为1:

4

C.变压器输入、输出功率之比为1:

4

D.Rt处温度升高时,电压表和电流表的示数均变大

5、如图所示,直角三角形导线框abc以速度v匀速进入匀强磁场区域,则此过程中导线框内感应电流随时间变化的规律(以框中电流逆时针为正)为下列四个图像中的哪一个?

6、下列说法正确的是(  )

A.当分子间的距离r=r0时,表现出分子力为零,此时分子势能最小

B.第二类永动机违反了能量守恒定律,所以它是制造不出来的

C.一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热

D.水和酒精混合后总体积减小,说明分子间有空隙

7、在如图所示的电路中,a、b为两个完全相同的灯泡,L为自感线圈,E为电源,S为开关.关于两灯泡点亮和熄灭的先后次序,下列说法正确的是

A.合上开关,a先亮,b逐渐变亮;断开开关,a、b同时熄灭

B.合上开关,b先亮,a逐渐变亮;断开开关,a先熄灭,b后熄灭

C.合上开关,b先亮,a逐渐变亮;断开开关,a、b同时熄灭

D.合上开关,a、b同时亮;断开开关,b先熄灭,a后熄灭

8、远距离送电的输电电压为U1,发电厂至用户的输电导线总电阻为R,通过导线的电流为I,用户得到的电压为U2则输电线上损耗的功率可表示为:

A.

      B.

       C.IU1                    D.I(U1-U2)

9、电阻R与一线圈连成闭合回路,条形磁铁静止于线圈的正上方,N极朝下,如图所示。

现使磁铁开始自由下落,在N极接近线圈上端的过程中,流过R的电流方向及a、b两点的电势关系为:

A.向上;a点电势高   

B.向上;b点电势高

C.向下;a点电势高   

D.向下;b点电势高 

10、如图是某研究小组为了探究“鱼鳔的作用”所制作的装置。

具体制作方法如下:

在大号“可乐瓶”中注入半瓶水,在一个小气球中放入几枚硬币并充入少量空气(忽略气体的分子势能),将其装入“可乐瓶”中。

通过在水中放盐改变水的密度后,使气球恰好悬浮于水中,并拧紧瓶盖。

设初始时瓶中气体、水及外界大气的温度相同。

当用手缓慢挤压“可乐瓶”的上半部分时,下列说法正确的是(  )

A.瓶内气体压强变大

B.瓶内气体对外做正功

C.气球上升

D.气球下降

11、物理课上,老师做了一个奇妙的“跳环实验”.,她把一个带铁芯的线圈L、开关S和电源用导线连接起来后,将一金属套环置于线圈L上,且使铁芯穿过套环.闭合开关S的瞬间,套环立刻跳起.某同学另找来器材再探究此实验.他连接好电路,经重复实验,线圈上的套环均未动.对比老师演示的实验,下列四个选项中,导致套环未动的原因可能是

A.线圈接在了直流电源上

B.电源电压过高

C.所选线圈的匝数过多

D.所用套环的材料与老师的不同

第II卷非选择题

12、

(1)、在做“用油膜法估测分子的大小”的实验中,实验的简要步骤如下:

a.将画有油膜轮廓的玻璃板放在标纸上,数出轮廓内的方格数,再根据方格的边长求出油膜的面积S

b.将适量石膏粉(或痱子粉)均匀撒在水面上

c.将浅盘中倒入约2cm深的水

d.将一滴油酸溶液滴在浅盘中

E.用针管(滴管)往小量筒中滴入1mL油酸溶液,记下滴入的滴数n,算出一滴油酸溶液的体积V0

F.待油酸薄膜形状稳定后,将玻璃放在浅盘上,用彩笔(或钢笔)画出油酸薄膜的形状

G.根据教师给的油酸的酒精溶液的浓度,算出一滴溶液中纯油酸的体积V

H.利用一滴纯油酸的体积V和薄膜面积S,即计算出油膜的厚度d=V/S,即为油酸分子的大小

请将上述实验步骤合理的排列顺序补充完整:

        E              G  H

(2)、把体积为V1(mL)的油酸倒入适量的酒精中,稀释成V2(mL)的油酸溶液,测出1mL油酸溶液共有N滴;取一滴溶液滴入水中,最终在水中形成S(cm2)的单分子油膜,则该油酸分子的直径大约为                cm。

13、一定质量的理想气体,在状态变化过程中的p-T图如图所示。

在A态时的体积为V0,试在p-V图画出对应的图像,并表明A、B、C位置。

14、如图所示,面积S=100cm2的重力不计的轻活塞A将一定质量的气体封闭在导热性能良好的气缸B内,气缸开口向上竖直放置,高度足够大。

在活塞上放一重物,质量为m=20kg,静止时活塞到缸底的距离为L1=20cm,摩擦不计,大气压强为p0=1.0×105Pa,外界温度不变,g取10m/s2。

将重物去掉,求

(1)活塞A移动的距离

(2)气体是吸热还是发热?

并说明理由

15、如图所示,为一交流发电机和外接负载的示意图,发电机电枢线圈为n匝的矩形线圈,边长

=L1,

=L2,绕OO′轴在磁感强度为B的磁场中以角速度ω转动(不计一切摩擦),线圈电阻为r,外电路负载电阻为R。

试求:

(1)交变电动势的表达式(设线圈从图示位置开转);

(2)电路中伏特表的示数;

(3)若线圈从图示位置匀速转过90

,角速度仍为ω,则在这一过程中,通过线圈导线某一横截面的电量是多少?

16、如图所示,两端开口的汽缸水平固定,A、B是两个厚度不计的活塞,面积分别为S1=20cm2,S2=10cm2,它们之间用一根细杆连接,B通过水平细绳绕过光滑的定滑轮与质量为M的重物C连接,静止时汽缸中的空气压强p1=1.2atm,温度T1=600K,汽缸两部分的气柱长均为L.已知大气压强p0=1atm=1.0×105Pa,取g=10m/s2,缸内空气可看做理想气体,不计摩擦.求:

①重物C的质量M是多少;

②缓慢降低汽缸中气体的温度,活塞将向右缓慢移动,求活塞A刚好靠近D处时缸内气体的温度是多少.

17、如图所示,两平行导轨间距L=0.1m,足够长光滑的倾斜部分和粗糙的水平部分圆滑连接,倾斜部分与水平面的夹角θ=30°,垂直斜面方向向上的磁场磁感应强度B=0.5T,水平部分没有磁场.金属棒ab质量m=0.005kg、电阻r=0.02Ω,运动中与导轨始终接触良好,并且垂直于导轨.电阻R=0.08Ω,其余电阻不计.当金属棒从斜面上离地高h=1.0m以上的任何地方由静止释放后,在水平面上滑行的最大距离x都是1.25m.取g=10m/s2,求:

(1)金属棒在斜面上的最大速度;

(2)金属棒与水平面间的动摩擦因数;

(3)从高度h=1.0m处滑下后电阻R上产生的热量.

 

参考答案

1、A 

2、D  

3、BD  

4、B 

5、A  

6、ACD 

7、C 

8、BD 

9、B 

10、AD

11、D 

12、

(1)、CBEDFAGH 

(2)

13、

14、以封闭气体为研究对象,

初态压强:

p1=p0+

=1.2×105Pa

初状态体积:

V1=L1S=20S

末状态压强:

p2=p0=1.0×105Pa

气体发生等温变化,由玻意耳定律得:

p1V1=p2V2

即1.2×105×20S=1×105×L2S

解得:

L2=24cm

活塞移动距离:

d=L2-L1=4cm

(2)因为气体体积变大,对外做功,而气体温度不变,内能不变,所以气体吸热

15、

(1)最大值:

瞬时值:

从转至平行磁感线开始计时

(2)电动势有效值:

UV=

=

(3)I平均=E平均/(R+r)=

  

∴电量Q=I平均△t=

=

16、①活塞整体受力平衡,则有

p1S1+p0S2=p0S1+p1S2+Mg                            

代入数据,得M=2kg                                

②A靠近D处时,气体发生等压变化                    

由等压变化有

                          

代入数据得T2=400K                                 

17、解析 

(1)到达水平面之前已经开始匀速运动,设最大速度为v

感应电动势E=BLv                          

感应电流I=

     安培力F=BIL  匀速运动时,mgsinθ=F           

解得v=1.0m/s                          

(2)金属棒在摩擦力作用下做匀减速直线运动,有Ff=ma                   

金属棒在水平面做匀减速直线运动,有v2=2ax     

解得μ=0.04                    (用动能定理同样可以得分)

(3)下滑的过程中,由动能定理可得:

mgh-W=

mv2                                            

安培力所做的功等于电路中产生的焦耳热W=Q               

电阻R上产生的热量:

QR=

Q                       

联立解得:

QR=3.8×10-2J                                            

 

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