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(1)

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2019年高三物理一轮复习二模三模试题分项解析专题20创新实验第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20创新实验第01期含解析

创新实验1.(2019南昌模拟)(1)如图所示为小南同学用欧姆挡去测量浴霸里的的白炽灯(220V,275W)不发光时灯丝电阻的表盘照片,但在拍照的时候未把多用电表的选择挡位旋钮拍进去小南同学认为还是能够知道其电阻值,那么你认为此白炽灯的灯丝电阻是___________Ω。

如果照片所拍摄的是直流电流档(量程为5A)的表盘,则所测电流为___________A。

(2)小南同学想通过实验测量出欧姆表内部电源的电动势和内阻,他在实验室中找到了下列器材:待测欧姆表(选择“欧姆档”) 电流表A(量程为0.6A,内阻不可忽略)电压表V量程为3V,内阻非常大) 滑动变阻器R电键K 导线若干(i)连接好电路,将滑动变阻器接入电路的阻值调到最大,闭合开关;(ⅱ)逐渐减小滑动变阻器接入电路的阻值,记下电压表的示数U和相应电流表的示数I;(ⅲ)以U为纵坐标,I为横坐标,作U-I图线(U、I都用国际单位);(ⅳ)求出U-Ⅰ图线斜率k和在纵轴上的截距a。

回答下列问题:①请在答卷的实物图上完成电路连线。

②选用k、a、R表示待测电源的电动势E和内阻r的表达式E=___________,r=___________,代人数值可得E 和r的测量值。

【参考答案】(1)18.0(2分) 3.43-3.47(2分)(2)①如图(2分)②a -k(3分)【解题思路】(1)由白炽灯(220V,275W)和P=U2/R可知,白炽灯工作电阻大约为100多欧姆。

根据金属导体电阻随温度的升高而增大可知测量不发光时电阻,可知为18.0Ω。

如果照片所拍摄的是直流电流档(量程为5A)的表盘,根据读数规则可知,所测电流为3.45A。

(2)采用电流表、滑动变阻器和电压表测量电源电动势和内阻,在答卷的实物图上完成电路连线如图。

由闭合电路欧姆定律,E=U+Ir,可得U=E-Ir,所以U-Ⅰ图线斜率k=-r,U-Ⅰ图线在纵轴上的截距a=E,电动势E和内阻r的表达式E=a,r=-k。

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)

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30力电综合问题第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 =BLvRR +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 +rBL,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29交变电流第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29交变电流第01期含解析

力电综合问题一.选择题1. (2019高三考试大纲调研卷10)如图甲所示,理想变压器原、副线圈匝数比n1∶n2=10∶1,原线圈输入的交流电压如图乙所示,副线圈电路接有滑动变阻器R和额定电压为12V、工作时内阻为2Ω的电动机。

闭合开关,电动机正常工作,电流表示数为1A,则下列不正确的是A. 副线圈两端电压为22VB. 电动机输出的机械功率为12WC. 通过电动机的交流电频率为100HzD. 若电动机突然卡住不转,原线圈输入功率变大【参考答案】ABC【名师解析】由乙图可知,输入电压的最大值为V,则有效值,,故A错误;输出的机械功率:,则B错误;由乙图可知,输入交变电压的周期为0.02s,则频率为,因为原副线圈交变电流频率相等,则通过电动机的交流电频率为50Hz,C错误;卡住电动机,电动机变成了纯电阻,电压不变,电流增大,输出功率增加,则原线圈输入功率增加,则D正确。

故选:ABC。

2【2019届模拟预测卷】如图所示,导体直导轨OM和PN平行且OM与x轴重合,两导轨间距为d,两导轨间垂直纸面向里的匀强磁场沿y轴方向的宽度按的规律分布,两金属圆环固定在同一绝缘平面内,内、外圆环与两导轨接触良好,与两导轨接触良好的导体棒从OP开始始终垂直导轨沿x轴正方向以速度v 做匀速运动,规定内圆环a端电势高于b端时,a、b间的电压u ab为正,下列u ab-x图象可能正确的是( )【参考案】D【名师解析】导体棒向右匀速运动切割磁感线产生感应电动势,e=Byv=Bdv sin x,大环内的电流为正弦交变电流;在第一个磁场区域的前一半时间内,通过大圆环的电流为顺时针增加的,由楞次定律可判断内球内a端电势高于b端,因电流的变化率逐渐减小故内环的电动势逐渐减小,同理可知,在第一个磁场区域的后一半时间内,通过大圆环的电流为顺时针逐渐减小;则由楞次定律可知,a环内电势低于b端,因电流的变化率逐渐变大,故内环的电动势变大,故D正确。

2019年高三物理一轮复习二模、三模试题分项解析全集(含解析)

2019年高三物理一轮复习二模、三模试题分项解析全集(含解析)

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。

下列说法正确的是AB.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武汉部分示范性高中联考)如图所示为甲、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.运动方向不相同【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,运动方向相同,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,有一时刻速度相同,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图所示,下列说法正确的是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图所示。

则列车通过该区间所用时间为A .12L b b + B .122Lb b +C【参考答案】D【名师解析】题给的速度平方与位移的关系图线可表示为v 2=b 1+21b b L-x ,对照匀变速直线运动规律,v 2= v 02+2ax ,可知高铁初速度的二次方v 02=b 1,加速度a =212b b L-,位移为L 时速度的二次方v 2=b 2。

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)

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。

2019-高三二模物理试卷含解析

2019-高三二模物理试卷含解析

2019-2020 年高三二模物理试卷含分析一、单项选择题(共 8 小题)1.已知阿伏伽德罗常数为N A,油酸的摩尔质量为M,密度为ρ。

则一个油酸分子的质量可表示为()A .B.C.D.考点:阿伏加德罗常数分子动理论的基本看法和实验依照答案: A试题分析:依据摩尔质量的定义,,所以答案选 A ;2.一束单色光在某种介质中的流传速度是其在真空中流传速度的0.5 倍,则()A .该介质对于这束单色光的折射率为B .这束单色光由该介质射向真空发生全反射的临界角为60°C.这束单色光在该介质中的频次为其在真空中频次的倍D .这束单色光在该介质中的波长为其在真空中波长的倍考点:折射率光答案: D试题分析:光在介质中的流传速度,所以介质的折射率为,故A选项错误;依据临界角的定义,故临界角;此外,光在介质中流传的过程中频次不变,故选项 C 错误;波长,波速变成本来的0.5 倍,周期不变,所以波长变成本来的0.5 倍,应选项 D 正确;3.如下图,两竖直杆顶端M、N 位于等高处,将一根不行伸长的轻绳两头分别固定在M、N 点,物体经过轻质圆滑挂钩挂在轻绳中间,静止时轻绳所成夹角为120 °。

若保持绳长不变,只适合增添两竖直杆之间的水平距离,此时()A.轻绳的弹力比物体的重力小B.轻绳的弹力与物体的重力相等C.轻绳的弹力比物体的重力大D.轻绳的弹力大小与物体的重力没关考点:力的合成与分解互相作用与牛顿运动定律答案: C试题分析:当夹角为时,依据力的合成与分解,可知绳上的张力等大且大小均为物块的重力大小;物体绳长不变,适合增添两竖直杆之间的水平距离,会使绳上两张力之间的夹角增大,但依据均衡条件,绳上两张力的协力不变,大小一直等于物体的重力,方向竖直向上,依据力的合成与分解规律,当绳上两张力之间的夹角增大时,因为协力不变,绳上的张力增大,故绳上的张力大小大于物体的重力大小;故答案选C;4.对于静止在地球表面(两极除外)随处球自转的物体,以下说法正确的选项是()A.物体所受重力等于地球对它的万有引力B.物体的加快度方向可能不指向地球中心C.物体所受合外力等于地球对它的万有引力D.物体在地球表面不一样处角速度可能不一样考点:万有引力定律及其应用万有引力定律答案: B试题分析:地球对物体的万有引力一部分供给向心力,此外一部分表现为重力,应选项 A 错误;以地心为参照系,物体所受合外力表现为向心力,一直指向地轴,故加快度方向一直指向地轴,可能不指向地球中心,应选项与地球自转的角速度同样,应选项B 正确,选项D 错误;C 错误;随处球一同绕地轴转动的物体,5.惠更斯利用摆的等时性原理制成了第一座摆钟。

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

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。

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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500cm2,A、B两个气缸中装有体积均为104cm3、压强均为10P5a、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=×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(3分)

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(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,压强为,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p0=1×105Pa,重力加速度大小g=10 m/s2,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=l1S
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=l2S
根据理想气体状态方程
解得T′B=620K
4.(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=4.0×10﹣2m2、S B=2.0×10﹣2m2.一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P0=1.0×105Pa.取重力加速度g=10m/s2。

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P1,对于活塞和杆,力的平衡条件为:P0S A+P1S B=P1S A+P0S B
解得:P1=P0=1.0×105Pa
②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=0.1m
5.(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)
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:
由此得
在两个活塞上各加一质量为m的物块后,因,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,体积为
在末态,气体的压强为,体积为(hʹ为左活塞的高度)
由玻意耳定律得:
由上式解得
即两活塞的高度差为。

(2)当温度由T0上升至T时,气体的压强始终为。

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】。

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