2019年高三物理一轮复习二模、三模试题分项解析专题22(2)(第01期)(含解析)
2019年高三物理一轮复习二模三模试题分项解析专题30力电综合问题第01期含解析

力电综合问题一.选择题1(2019高考大纲模拟14).如图所示,有竖直向上的匀强磁场穿过水平放置的光滑平行金属导轨,导轨左端连有电阻R.质量相等、长度相同的铁棒和铝棒静止在轨道上.现给两棒一个瞬时冲量,使它们以相同速度v 0向右运动,两棒滑行一段距离后静止,已知两棒始终与导轨垂直,在此过程中( )A .在速度为v 0时,两棒的端电压Uab =UcdB .铁棒在中间时刻的加速度是速度为v 0时加速度的一半C .铝棒运动的时间小于铁棒运动的时间D .两回路中磁通量的改变量相等【参考答案】C【名师解析】两棒的初速度均为v 0,根据法拉第电磁感应定律,棒中感应电动势为E =BLv 0,由闭合电路欧姆定律知回路中电流为I =ER +r ,而电阻R 两端电压为U =IR =BLvR R +r,由于铁棒和铝棒接入电路的电阻r 不同,故两棒的端电压U ab ≠U cd ,故A 错误;根据牛顿第二定律可知a =B 2L 2v m R +r ,铁棒做加速度减小的减速运动,铁棒在中间时刻的速度小于v 02,铁棒在中间时刻的加速度小于速度为v 0时加速度的一半,故B 错误;由于铝棒的电阻小于铁棒的电阻,根据F 安=B 2L 2vR +r 可知铝棒受到的平均安培力大于铁棒受到的平均安培力,根据动量定理-F安Δt =-mv 0可知,铝棒运动的时间小于铁棒运动的时间,故C 正确; 根据动量定理可知-F 安Δt =-mv 0, 而F 安Δt =B 2L 2v Δt R +r =B 2L 2x R +r =BL ΔΦR +r, 解得ΔΦ=mv 0R +r BL, 两回路中磁通量的改变量不相等,故D 错误.2.(2019安徽江南十校联考)空间存在水平向右的匀强电场,方向与x 轴平行,一个质量为m ,带负电的小球,电荷量为-q ,从坐标原点以v 0=10m/s 的初速度斜向上抛出,且初速度v 0与x 轴正方向夹角θ=37°,如图所示。
2019年高三物理一轮复习二模三模试题分项解析专题17力学实验2第01期含解析

力学实验(2)1.(6分)(2019高考全国考试大纲调研卷13)如图甲所示,是“探究力对物体做的功与物体速度的关系”部分实验装置图。
则:(1)先使小车不连接橡皮筋,发现小车在木板上加速下滑,那么,在橡皮筋弹力的作用下,合外力对小车所做的功__________(选填“大于”、“小于”或“等于”)橡皮筋弹力对小车所做的功图乙是在实验中得到的一条纸带,那么,在A 、B 、C 三个计数点中应该选用__________点的速度才符合实验要求。
(2)橡皮筋对小车做的功和小车获得速度可以由纸带和打点计时器测出改变橡皮筋的条数,可以得到多组功和速度的数据。
若以橡皮筋对小车做的功W 为纵坐标,小车获得速度v 2为横坐标,那么,作出的图像应该是__________【参考答案】 (1). 大于 C (4分)(2)A (2分)【名师解析】(1)由于小车不连接橡皮筋时,小车在木板上加速下滑,此时小车所受合力沿斜面向下。
在橡皮筋弹力的作用下,合外力对小车所做的功大于橡皮筋弹力对小车所做的功;由图可知,C 点达到了最大速度,计数点中应该选用C 点的速度才符合实验要求;(2)由动能定理可知:W=212mv ,W 与v 是二次函数关系,由图示图象可知,A 正确,BCD 错误,故选:A.2. (2019全国考试大纲调研卷3)某同学将力传感器固定在小车上,然后把绳的一端固定在传感器拉钩上,用来测量绳对小车的拉力,探究在小车及传感器总质量不变时加速度跟它们所受拉力的关系,根据所测数据在坐标系中作出了如图所示的a-F图象.(1)图线不过坐标原点的原因是__________.(2)本实验中是否仍需要砂和桶的总质量远小于小车和传感器的总质量.__________(填“是”或“否”).(3)由图象求出小车和传感器的总质量为__________kg.【参考答案】没有平衡摩擦力,或平衡的不够否 13.(2019湖北恩施州2月检测)如图所示为某同学设计的一种探究动量守恒定律的实验装置和原理图。
2019届全国高考高三模拟考试卷物理试题(三)(解析版)

2019届全国高考高三模拟考试卷物理试题(三)(解析版)注意事项:1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.选择题的作答: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,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。
写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。
二、选择题:本题共8小题,每题6分,在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一个选项符合题目要求。
第19~21题有多选项符合题目要求。
全部答对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
14.分别用频率为ν和2ν的甲、乙两种单色光照射某金属,逸出光电子的最大初动能之比为1 : 3,已知普朗克常量为h,真空中光速为c,电子电量为e。
下列说法正确的是( )A.用频率为2ν的单色光照射该金属,单位时间内逸出的光电子数目一定较多B.用频率为14ν的单色光照射该金属不能发生光电效应C.甲、乙两种单色光照射该金属,只要光的强弱相同,对应的光电流的遏止电压就相同D.该金属的逸出功为14hν15.一物块在空中某位置从静止开始沿直线下落,其速度v随时间t变化的图线如图所示。
则物块( )A.第一个t0时间内的位移等于第二个t0时间内的位移B.第一个t0时间内的平均速度等于第二个t0时间内的平均速度C.第一个t0时间内重力的冲量等于第二个t0时间内重力的冲量D.第一个t0时间内合外力的功大于第二个t0时间内合外力的功16.如图所示,质量均为M的b、d两个光滑斜面静止于水平面上,底边长度相等,b斜面倾角为30°,d斜面倾角为60°。
质量均为m的小物块a和c分别从两个斜面顶端由静止自由滑下,下滑过程中两斜面始终静止。
小物块到达斜面底端的过程中,下列说法正确的是A .物块a 运动的时间长B .两物块所受重力做功的平均功率相同C .地面对两斜面的摩擦力均向左D .两斜面对地面压力均小于(m +M )g17.如图甲所示,水平面内粗糙导轨MN 、PQ 相距为L ,置于竖直向下的磁感应强度为B 的匀强磁场中,导轨电阻不计。
2019年高三物理一轮复习二模三模试题分项解析专题222第01期含解析

专题22二.计算题1 (10分) (2019广东广州天河区二模)如图所示,A 气缸截面积为500cm 2,A 、B 两个气缸中装有体积均为104cm 3、压强均为10P 5a 、温度均为27℃的理想气体,中间用细管连接.细管中有一绝热活塞M ,细管容积不计.现给左面的活塞N 施加一个推力,使其缓慢向右移动,同时给B 中气体加热,使此过程中A 气缸中的气体温度保持不变,活塞M 保持在原位置不动。
不计活塞与器壁间的摩擦,周围大气压强为105Pa ,当推力F=35×103N 时,求: ①活塞N 向右移动的距离是多少? ②B 气缸中的气体升温到多少?【名师解析】(10分)解:①当活塞N 停下后,A 中气体压强 (1分)对A 中气体:由玻意耳定律有 A A A A VP V P ''=(3分)得活塞N 运动前后A 的长度分别为(1分)故活塞N 移动的距离(1分)②对B 中气体: (1分) 由查理定律B B B B T P T P ''=(2分)t =127℃(1分)2.(2019南昌模拟)两个底面积均为S 的圆柱形导热容器直立放置,下端由细管连通。
左容器上端敞开,右容器上端封闭。
容器内气缸中各有一个质量不同,厚度可忽略活塞活塞A、B下方和B上方均封有同种理想气体。
已知容器内气体温度始终不变,重力加速度大小为g,外界大气压强为p0,活塞A的质量为m,系统平衡时,各气体柱的高度如图所示(h已知),现假设活塞B发生缓慢漏气,致使B最终与容器底面接触,此时活塞A下降了0.2h。
求:①未漏气时活塞B下方气体的压强;②活塞B的质量。
【命题意图】本题考查平衡条件、玻意耳定律及其相关知识点。
【解题思路】(2)(i)设平衡时,在A与B之间的气体压强分别为p1,由力的平衡条件有①(2分)解得:(2分)(ii)设平衡时,B上方的气体压强为p2,则②(1分)漏气发生后,设整个封闭气体体积为V',压强为p',由力的平衡条件有③(1分)④(1分)由玻意耳定律得⑤(2分)解得:3(2019安徽芜湖期末)如图所示,横截面积为10 cm2的圆柱形气缸内有a、b两个质量忽略不计的活塞,两个活塞把气缸内的气体分为A、B两部分,A部分和B部分气柱的长度都为15cm。
19年高三物理一轮复习二模三模试题分项解析专题02相互作

相互作用一.选择题1.(2019全国考试大纲调研卷3)如图所示,重为10 N的小球套在与水平面成37°角的硬杆上,现用一垂直于杆向上、大小为20 N的力F拉小球,使小球处于静止状态(已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8).则( )A.小球不一定受摩擦力的作用B.小球受摩擦力的方向一定沿杆向上,大小为6 NC.杆对小球的弹力方向垂直于杆向下,大小为4.8 ND.杆对小球的弹力方向垂直于杆向上,大小为12 N【参考答案】B2. (2019山东青岛联考)如图所示,质量为m的长方体物块放在水平放置的钢板C上,物块与钢板间的动摩擦因数为μ,由于光滑固定导槽A、B的控制,该物块只能沿水平导槽运动。
现使钢板以速度v1向右匀速运动,同时用水平力F拉动物块使其以速度v2(v2的方向与v1的方向垂直,沿y轴正方向)沿导槽匀速运动,下列说法正确的是()A.若拉力F的方向在第一象限,则其大小一定大于μmg B.若拉力F的方向在第二象限,则其大小可能小于μmgC.若拉力F的方向沿y轴正方向,则此时F有最小值,其值为μmgv1v12+v22D.若拉力F的方向沿y轴正方向,则此时F有最小值,其值为μmgv2v12+v22【参考答案】BD3.(2019吉林五地六校联考)如图所示,在高度不同的两水平台阶上放有质量分别为m1、m2的两物体,物体间用轻弹簧相连,弹簧与竖直方向夹角为θ。
在m1左端施加水平拉力F,使m1、m2均处于静止状态。
已知m1表面光滑,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )A.弹簧可能处于原长状态B.弹簧弹力的大小为m2g/cosθC.地面对m2的摩擦力大小为FD .地面对m 2的支持力可能为零 【参考答案】C4(2019河南名校联盟尖子生调研)两个质量均为m 的A 、B 小球用轻杆连接,A 球与固定在斜面上的光滑竖直挡板接触,B 球放在倾角为θ的斜面上,A 、B 均处于静止,B 球没有滑动趋势,则A 球对挡板的压力大小为A .mgtan θB .2mgtan θC .tan mg θ D .2tan mgθ【参考答案】B【名师解析】由于B 球没有滑动趋势,因此B 球不受斜面的摩擦力,对A 、B 整体研究,可得挡板对A 球的弹力大小为,根据牛顿第三定律可知,A 球对挡板的压力大小也为θtan 2mg ,选项B 正确。
2019年高三物理一轮复习 二模、三模试题分项解析 专题28 恒定电流(第01期)(含解析)

恒定电流一.选择题1.(2019湖南长沙一模)阻值相等的四个电阻、电容为C 的电容器及电动势为E 、内阻可以忽略的电池连接成如图所示电路.开始时,开关S 断开且电流稳定,然后闭合开关S ,电流再次稳定.闭合开关前后电容器所带的电荷量A .增加5CE B .增加215CE C .增加3CE D .减少215CE 【参考答案】B【名师解析】由已知条件及电容定义式C =Q U 可得:Q 1=U 1C ,Q 2=U 2C .S 断开时等效电路如图甲所示U 1=R (R +R )(R +R )+R R +R (R +R )(R +R )+R·E ×12=15E ;S 闭合时等效电路如图乙所示,U 2=R ·RR +R R +R ·R R +R·E =13E .∴ Q 1=5CE,Q 2=3CEΔQ =Q 2-Q 1=215CE,故选项B 正确2.(2019浙江杭州模拟)如图有一内电阻为4.4Ω的电解槽和一盏标有“110V60W ”的灯泡串联后接在电压为220V 的直流电路两端,灯泡正常发光,则( )A.电解槽消耗的电功率为120WB.电解槽消耗的电功率为60WC.电解槽的发热功率为60WD.电路消耗的总功率为60W【参考答案】C【名师解析】由于灯泡正常发光,所以电解槽的电压为220﹣110=110V,由于电解槽和灯泡串联,它们的电流相等,所以I=A,所以电解槽的输入功率为:P=UI=110×=60W,所以A错误;电解槽的发热功率为:P热=I2r=()2×4.4=1.3W,所以B错误;电解槽消耗的总功率等于电解槽的输入功率为:P=UI=110×=60W,所以C正确;电路消耗总功率为为:P总=220V×A=120W,所以D错误。
3. (2019江苏苏州期末)恒流源是一种特殊的电源,其输出的电流能始终保持不变,如图所示的电路中电源是恒流源,当滑动变阻器滑动触头P向右移动时,下列说法中正确的是()A.R0上的电压变小B.R2上的电压变大C.R1上的电压变小D.R1上电压变化量大于R0上的电压变化量【参考答案】A【名师解析】当滑动变阻器滑动触头P由图示位置向右移动时,滑动变阻器R0接入电路的电阻减小,则总电阻也减小,而电源输出电流不变,由闭合电路欧姆定律可知,并联部分电压减小,所以R2上的电压变小,R2是定值电阻,所以通过R2的电流减小,总电流不变,则通过R1电流增大,所以R1的电压变大,则R0上的电压变小,故A正确,BC错误;R1的电压变大,R0上的电压变小,R1和R0的电压之和减小,则R1上电压变化量小于R0上的电压变化量,选项D错误。
高三物理一轮复习 二模、三模试题分项解析 专题01 直线运动(第01期)(含解析)-人教版高三全册物

直线运动一.选择题1.〔2019洛阳名校联考〕一辆汽车从甲地开往乙地,由静止开始先做匀加速直线运动,然后做匀速直线运动,最后做匀减速直线运动,当速度减为零时刚好到达乙地。
从汽车启动开始计时,下表给出了某些时刻汽车的瞬时速度。
如下说法正确的答案是时刻〔s〕 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 9.5 10.5速度〔m/s〕 3.0 6.0 9.0 12.0 12.0 9.0 3.0A.汽车匀加速直线运动经历的时间为3.0sB.汽车匀加速直线运动经历的时间为5.0sC.汽车匀减速直线运动经历的时间为4.0sD.汽车匀减速直线运动经历的时间为2.0s【参考答案】.D2.〔2019武汉局部示范性高中联考〕如下列图为甲、乙两个质点在0~t0时间内沿同一直线运动的位移——时间图象,在两个质点在0~t0时间内,A.任一时刻的加速度都不同B.位移大小不相等C.任一时刻的速度都不同D.运动方向不一样【参考答案】A【名师解析】根据位移图像的斜率表示速度可知,两个质点在0~t0时间内,乙做匀速直线运动,其加速度为零,而甲做速度逐渐增大的加速直线运动,,两个质点在0~t0时间内任一时刻的加速度都不同,选项A 正确;两个质点在0~t0时间内,位移大小相等,运动方向都是沿x轴负方向,运动方向一样,选项BD错误;根据位移图像的斜率表示速度可知,两个质点在0~t0时间内,有一时刻速度一样,选项C错误。
【方法归纳】位移---时间图象的斜率表示质点运动的速度,在同一坐标系中两个位移---时间图象的交点表示两质点相遇。
3.〔2019河南1月质检〕某质点由静止开始做加速运动的加速度一时间图象如下列图,如下说法正确的答案是A.2s末,质点的速度大小为3 m/sB.4s末,质点的速度大小为6 m/sC. 0〜4 s内,质点的位移大小为6 mD.0〜4 s内,质点的平均速度大小为3 m/s【参考答案】.B4.〔2019湖南株洲一模〕一辆高铁出站一段时间后,在长度为L的某平直区间提速过程中其速度平方与位移的关系如下列图。
2019年高三物理一轮复习二模三模试题分项解析专题04曲线运动第01期含解析

曲线运动一.选择题1. (2019全国考试大纲调研卷3)根据高中所学知识可知,做自由落体运动的小球,将落在正下方位置.但实际上,赤道上方200 m处无初速下落的小球将落在正下方位置偏东约6 cm处.这一现象可解释为,除重力外,由于地球自转,下落过程小球还受到一个水平向东的“力”,该“力”与竖直方向的速度大小成正比.现将小球从赤道地面竖直上抛,考虑对称性,上升过程该“力”水平向西,则小球( )A.到最高点时,水平方向的加速度和速度均为零B.到最高点时,水平方向的加速度和速度均不为零C.落地点在抛出点东侧D.落地点在抛出点西侧【参考答案】D2.(3分)(2019江苏宿迁期末)如图所示,某人在水平地面上的C点射击竖直墙靶,墙靶上标一根水平线MN.射击者两次以初速度v0射出子弹,恰好水平击中关于z轴对称的A、B两点。
忽略空气阻力,则两次子弹()A.在空中飞行的时间不同B.击中A、B点时速度相同C.射击时的瞄准点分别是A、BD.射出枪筒时,初速度与水平方向夹角相同【参考答案】D3.(2019江苏常州期末)小孩站在岸边向湖面依次抛出三石子,三次的轨迹如图所示,最高点在同一水平线上。
假设三个石子质量相同,忽略空气阻力的影响,下列说法中正确的是()A.三个石子在最高点时速度相等B.沿轨迹3运动的石子落水时速度最小C.沿轨迹1运动的石子在空中运动时间最长D.沿轨迹3运动的石子在落水时重力的功率最大【参考答案】B【名师解析】设任一石子初速度大小为v0,初速度的竖直分量为v y,水平分量为v x,初速度与水平方向的夹角为α,上升的最大高度为h,运动时间为t,落地速度大小为v。
取竖直向上方向为正方向,石子竖直方向上做匀减速直线运动,加速度为a=﹣g,由0﹣v y2=﹣2gh,得: v y=,h相同,v y相同,则三个石子初速度的竖直分量相同。
由速度的分解知:v y=v0sinα,由于α不同,所以v0不同,沿路径1抛出时的小球的初速度最大,沿轨迹3落水的石子速度最小;由运动学公式有:h=g()2,则得:t=2,则知三个石子运动的时间相等,则C错误;根据机械能守恒定律得知,三个石子落水时的速率不等,沿路径1抛出时的小球的初速度最大,沿轨迹3落水的小球速率最小;故B正确;三个石子在最高点时速度等于抛出时水平初速度,v y相同,可知水平初速度不同,则三个石子在最高点时速度不同,故A错误;因三个石子初速度的竖直分量相同,则其落水时的竖直向的分速度相等,则重力的功率相同,则D错误。
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专题22二.计算题1 (10分) (2019广东广州天河区二模)如图所示,A 气缸截面积为500cm 2,A 、B 两个气缸中装有体积均为104cm 3、压强均为10P 5a 、温度均为27℃的理想气体,中间用细管连接.细管中有一绝热活塞M ,细管容积不计.现给左面的活塞N 施加一个推力,使其缓慢向右移动,同时给B 中气体加热,使此过程中A 气缸中的气体温度保持不变,活塞M 保持在原位置不动。
不计活塞与器壁间的摩擦,周围大气压强为105Pa ,当推力F=35×103N 时,求: ①活塞N 向右移动的距离是多少? ②B 气缸中的气体升温到多少?【名师解析】(10分)解:①当活塞N 停下后,A 中气体压强 (1分)对A 中气体:由玻意耳定律有 A A A A VP V P ''=(3分)得活塞N 运动前后A 的长度分别为(1分)故活塞N 移动的距离(1分)②对B 中气体: (1分) 由查理定律B B B B T P T P ''=(2分)t =127℃(1分)2.(2019南昌模拟)两个底面积均为S 的圆柱形导热容器直立放置,下端由细管连通。
左容器上端敞开,右容器上端封闭。
容器内气缸中各有一个质量不同,厚度可忽略活塞活塞A、B下方和B上方均封有同种理想气体。
已知容器内气体温度始终不变,重力加速度大小为g,外界大气压强为p0,活塞A的质量为m,系统平衡时,各气体柱的高度如图所示(h已知),现假设活塞B发生缓慢漏气,致使B最终与容器底面接触,此时活塞A下降了0.2h。
求:①未漏气时活塞B下方气体的压强;②活塞B的质量。
【命题意图】本题考查平衡条件、玻意耳定律及其相关知识点。
【解题思路】(2)(i)设平衡时,在A与B之间的气体压强分别为p1,由力的平衡条件有①(2分)解得:(2分)(ii)设平衡时,B上方的气体压强为p2,则②(1分)漏气发生后,设整个封闭气体体积为V',压强为p',由力的平衡条件有③(1分)④(1分)由玻意耳定律得⑤(2分)解得:3(2019安徽芜湖期末)如图所示,横截面积为10 cm2的圆柱形气缸内有a、b两个质量忽略不计的活塞,两个活塞把气缸内的气体分为A、B两部分,A部分和B部分气柱的长度都为15cm。
活塞a可以导热,气缸和活塞b是绝热的。
与活塞b相连的轻弹簧劲度系数为100 N/m。
初始状态A、B两部分气体的温度均为27℃,活塞a刚好与气缸口平齐,弹簧为原长。
若在活塞a上放上一个5kg的重物,则活塞a下降一段距离后静止。
然后通过B内的电热丝(图中未画出)对B部分气体进行缓慢加热,使活塞a上升到与气缸口再次平齐的位置,则此时B 部分气体的温度为多少?(已知外界大气压强为p 0=1×105Pa ,重力加速度大小g =10 m/s 2,不计活塞与气缸间的摩擦,不计弹簧及电热丝的体积)【名师解析】对于A 部分气体,初态P A =1×105Pa ,V A =l 1S 末态根据玻意耳定律P A V A =P ′A V ′A解得l ′1=10cm若使活塞A 返回原处,B 部分气体末状态时气柱长为l ′2=20cm , 此时弹簧要伸长5cm对活塞B 有P ′A S +k ·Δl =P ′B S 解得P ′B =1.55×105Pa ,V ′B =l 2S 根据理想气体状态方程 B B B B B B P V P V T T ''='解得T ′B =620K4.(10分)(2019河南南阳一中第10次目标考试)如图甲、乙所示,汽缸由两个横截面不同的圆筒连接而成,活塞AB 被长度为0.9m 的轻质刚性细杆连接在一起,可无摩擦移动,A 、B 的质量分别为m A =12kg 、m B =8.0kg ,横截面积分别为S A =4.0×10﹣2m 2、S B =2.0×10﹣2m 2.一定质量的理想气体被封闭在两活塞之间,活塞外侧大气压强P 0=1.0×105Pa .取重力加速度g =10m/s 2。
1.图甲所示是汽缸水平放置达到的平衡状态,活塞A 与圆筒内壁凸起面恰好不接触,求被封闭气体的压强。
2.保持温度不变使汽缸竖直放置,平衡后达到如图乙所示位置,求活塞A 沿圆筒发生的位移大小。
【名师解析】①气缸处于图甲位置时,设气缸内气体压强为P 1,对于活塞和杆,力的平衡条件为:P 0S A +P 1SB=P1S A+P0S B解得:P1=P0=1.0×105Pa②气缸处于图乙位置时,设气缸内气体压强为P2,对于活塞和杆,力的平衡条件为:P0S A+P2S B=P2S A+P0S B+(m A+m B)g代入数据可得:P2=0.9×105Pa由玻意耳定律可得:P1lS B=P2[ l S B+x(S A﹣S B)]由以上各式并代入数据得:x=0.1m5.(10分) (2019河北唐山期末)绝热性能良好的气缸固定放置,其内壁光滑,开口向右,气缸中封闭一定质量的理想气体,活塞通过水平轻绳跨过滑轮与重物相连,已知活塞的面积为S=10cm2,重物的质量m=2kg,重力加速度g=10m/s2,大气压强P0=10×105Pa,滑轮摩擦不计。
稳定时,活塞与气缸底部间的距离为L1=12cm,气缸内温度T1=300K。
(i)通过电热丝对气缸内气体加热,气体温度缓慢上升到T2=400K时停止加热,求加热过程中活塞移动的距离d;(ii)停止加热后,在重物的下方加挂一个2kg的重物,活塞又向右移动4cm后重新达到平衡,求此时气缸内气体的温度T3。
【名师解析】(i)加热前(1分)Tmg加热过程为等压变化(2分)可得d=4cm (2分)(ii)加挂重物后(1分)(1分)由理想气体状态方程(2分)可得T3=375K (1分)(其它方法正确同样得分)6.(10分)(2019全国考试大纲调研卷3)如图所示,一根上粗下细,粗端与细端都粗细均匀的玻璃管上端封闭,下端开口,横截面积S1=4S2,下端与大气连通。
粗管中有一段水银封闭了一定质量的理想气体,水银柱下表面恰好与粗管和细管的交界处齐平,空气柱和水银柱长度均为h=4 cm。
现在细管口连接一抽气机(图中未画出),对细管内气体进行缓慢抽气,最终使一半水银进入细管中,水银没有流出细管。
已知大气压强为P0=76 cmH g。
①求抽气结束后细管内气体的压强;②抽气过程中粗管内气体吸热还是放热?请说明原因。
【参考答案】(1)D(2)①求抽气结束后细管内气体的压强P2=58cmH g;②抽气过程中粗管内气体吸热,抽气过程中,粗管内气体温度不变,内能不变,△U=W+Q=0,气体体积增大,对外做功,W<0则Q>0,故气体需要吸热.【名师解析】(1)固体液体的分子间距离较小,但气体分子间距离较大,故知道水蒸气的摩尔体积和水分子的体积,不可计算出阿伏加德罗常数,故A错误.随着分子间距离的增大,分子间作用力减小,但分子势能的变化不好确定,要具体分析看分子力做功的正负来确定,故B错误.无论单晶体还是多晶体都有固定的熔点,故C错误.轻小物体浮于液面上,没有浸在液体中,是由于表面张力的缘故,故D正确.(2)①缓慢抽气过程,粗管内气体温度不变,设抽气后粗管内气体压强为P3,细管内压强为P2,由玻意耳定律知(P0﹣h)=P1(h+h);P2=P1+();解得P2=58cmH g;②抽气过程中,粗管内气体温度不变,内能不变,△U=W+Q=0,气体体积增大,对外做功,W<0则Q>0,故气体需要吸热.7.(2019冲刺模拟)(2)(10分)如图所示,两个可导热的汽缸竖直放置,它们的底部由一细管连通(忽略细管的容积)。
两汽缸各有一活塞,质量分别为m1和m2,活塞与汽缸壁无摩擦。
活塞的下方为理想气体,上方为真空。
当气体处于平衡状态时,两活塞位于同一高度h。
(已知m1=3m,m2=2m)(i)在两活塞上同时各放一质量为m的物块,求气体再次达到平衡后两活塞的高度差(假设环境的温度始终保持为T0)。
(ii)在达到上一问的终态后,环境温度由T0缓慢上升到T,试问在这个过程中,气体对活塞做了多少功?气体是吸收还是放出热量?(假定在气体状态变化过程中,两物块均不会碰到汽缸顶部)【名师解析】(1)设左、右活塞的横截面积分别为S′和S,由于气体处于平衡状态,故两活塞对气体的压强相等,即:32 mg mg S S='由此得32 S S '=在两个活塞上各加一质量为m的物块后,因43mg mgS S<',所以右活塞降至汽缸底部,所有气体都在左汽缸中在初态,气体的压强为2mgS,体积为在末态,气体的压强为483mg mgS S=',体积为32S h Sh'''=(hʹ为左活塞的高度)由玻意耳定律得:由上式解得54 h h '=即两活塞的高度差为54h。
(2)当温度由T0上升至T时,气体的压强始终为83mgS。
设h′ʹ是温度达到T时左活塞的高度,由盖—吕萨克定律得气体对活塞做的功在此过程中气体吸收热量。
8.(2019年3月安徽江南十校检测)(10分)内径相同、导热良好的“T”形细管竖直放置,管的水平部分左、右两端封闭,竖直管足够长且上端开口与大气相通,水银将水平管中的理想气体分为两部分,此时外界温度t1=27°C,各部分长度如图所示。
外界大气压P0=76 cmHg。
求:(i)若外界温度保持不变,缓慢从管口注入水银,直到水平管中右侧气柱长度减小到28cm时注入的水银柱长度;(ii)在(i)的状态下,水平管中右侧气柱再次恢复为30cm时的环境温度(用摄氏温度表示)。
【名师解析】。