2019年高考真题和模拟题分项汇编物理 专题15 选修3-3 含答案解析

专题15 选修3-3

1.(2019·新课标全国Ⅰ卷)(5分)某容器中的空气被光滑活塞封住,容器和活塞绝热性能良好,空气可视为理想气体。初始时容器中空气的温度与外界相同,压强大于外界。现使活塞缓慢移动,直至容器中的空气压强与外界相同。此时,容器中空气的温度__________(填“高于”“低于”或“等于”)外界温度,容器中空气的密度__________(填“大于”“小于”或“等于”)外界空气的密度。

【答案】低于 大于

【解析】由题意可知,容器与活塞绝热性能良好,容器内气体与外界不发生热交换,故0Q,但活塞移动的过程中,容器内气体压强减小,则容器内气体正在膨胀,体积增大,气体对外界做功,即0W,根据热力学第一定律可知:0UQW,故容器内气体内能减小,温度降低,低于外界温度。最终容器内气体压强和外界气体压强相同,根据理想气体状态方程:PVnRT,又mV,m为容器内气体质量。联立得:PmnRT,取容器外界质量也为m的一部分气体,由于容器内温度T低于外界温度,故容器内气体密度大于外界。

2.(2019·新课标全国Ⅰ卷)(10分)热等静压设备广泛用于材料加工中。该设备工作时,先在室温下把惰性气体用压缩机压入到一个预抽真空的炉腔中,然后炉腔升温,利用高温高气压环境对放入炉腔中的材料加工处理,改善其性能。一台热等静压设备的炉腔中某次放入固体材料后剩余的容积为0.13 m3,炉腔抽真空后,在室温下用压缩机将10瓶氩气压入到炉腔中。已知每瓶氩气的容积为3.2×10-2 m3,使用前瓶中气体压强为1.5×107 Pa,使用后瓶中剩余气体压强为2.0×106 Pa;室温温度为27 ℃。氩气可视为理想气体。

(1)求压入氩气后炉腔中气体在室温下的压强;

(2)将压入氩气后的炉腔加热到1 227 ℃,求此时炉腔中气体的压强。

【答案】(1)p2=3.2×107 Pa (2)p3=1.6×108 Pa

【解析】(1)设初始时每瓶气体的体积为V0,压强为p0;使用后气瓶中剩余气体的压强为p1。假设体积为V0、压强为p0的气体压强变为p1时,其体积膨胀为V1。由玻意耳定律

p0V0=p1V1 ①

被压入进炉腔的气体在室温和p1条件下的体积为

10VVV ②

设10瓶气体压入完成后炉腔中气体的压强为p2,体积为V2。由玻意耳定律

p2V2=10p11V ③

联立①②③式并代入题给数据得

p2=3.2×107 Pa ④

(2)设加热前炉腔的温度为T0,加热后炉腔温度为T1,气体压强为p3,由查理定律

3210ppTT ⑤

联立④⑤式并代入题给数据得

p3=1.6×108 Pa ⑥

3.(2019·新课标全国Ⅱ卷)(5分)如p-V图所示,1、2、3三个点代表某容器中一定量理想气体的三个不同状态,对应的温度分别是T1、T2、T3。用N1、N2、N3分别表示这三个状态下气体分子在单位时间内撞击容器壁上单位面积的次数,则N1______N2,T1______T3,N2______N3。(填“大于”“小于”或“等于”)

【答案】大于 等于 大于

【解析】1、2等体积,2、3等压强由pV=nRT得:111pVT=222pVT,V1=V2,故11pT=22pT,可得:T1=2T2,即T1>T2,由于分子密度相同,温度高,碰撞次数多,故N1>N2;由于p1V1= p3V3;故T1=T3;则T3>T2,又p2=p3,2状态分析密度大,分析运动缓慢,单个分子平均作用力小,3状态分子密度小,分子运动剧烈,单个分子平均作用力大。故3状态碰撞容器壁分子较少,即N2>N3。

4.(2019·新课标全国Ⅱ卷)(10分)如图,一容器由横截面积分别为2S和S的两个汽缸连通而成,容器平放在地面上,汽缸内壁光滑。整个容器被通过刚性杆连接的两活塞分隔成三部分,分别充有氢气、空气和氮气。平衡时,氮气的压强和体积分别为p0和V0,氢气的体积为2V0,空气的压强为p。现缓慢地将中部的空气全部抽出,抽气过程中氢气和氮气的温度保持不变,活塞没有到达两汽缸的连接处,求:

(1)抽气前氢气的压强;

(2)抽气后氢气的压强和体积。

【答案】(1)p10=12(p0+p) (2)00104=2ppVVpp()

【解析】(1)设抽气前氢气的压强为p10,根据力的平衡条件得

(p10–p)·2S=(p0–p)·S①

得p10=12(p0+p)②

(2)设抽气后氢气的压强和体积分别为p1和V1,氢气的压强和体积分别为p2和V2,根据力的平衡条件有p2·S=p1·2S③

由玻意耳定律得p1V1=p10·2V0④

p2V2=p0·V0⑤

由于两活塞用刚性杆连接,故

V1–2V0=2(V0–V2)⑥

联立②③④⑤⑥式解得

101124ppp⑦

00104=2ppVVpp()⑧

5.(2019·新课标全国Ⅲ卷)(5分)用油膜法估算分子大小的实验中,首先需将纯油酸稀释成一定浓度的油酸酒精溶液,稀释的目的是_______________________________________________________________。实验中为了测量出一滴已知浓度的油酸酒精溶液中纯油酸的体积,可以________________________________________________________________________________。为得到油酸分子的直径,还需测量的物理量是___________________________________。

【答案】使油酸在浅盘的水面上容易形成一块单分子层油膜 把油酸酒精溶液一滴一滴地滴入小量筒中,测出1mL油酸酒精溶液的滴数,得到一滴溶液中纯油酸的体积 油膜稳定后得表面积S。

【解析】油膜法测量分子大小需要形成单分子油膜,故而需要减少油酸浓度;一滴油酸的体积非常微小不易准确测量,故而使用累积法,测出N滴油酸溶液的体积V,用V与N的比值计算一滴油酸的体积;由于形成单分子油膜,油膜的厚度h可以认为是分子直径,故而还需要测量出油膜的面积S,以计算厚度VhS。

6.(2019·新课标全国Ⅲ卷)(10分)如图,一粗细均匀的细管开口向上竖直放置,管内有一段高度为2.0 cm的水银柱,水银柱下密封了一定量的理想气体,水银柱上表面到管口的距离为2.0 cm。若将细管倒置,水银柱下表面恰好位于管口处,且无水银滴落,管内气体温度与环境温度相同。已知大气压强为76 cmHg,环境温度为296 K。

(1)求细管的长度;

(2)若在倒置前,缓慢加热管内被密封的气体,直到水银柱的上表面恰好与管口平齐为止,求此时密封气体的温度。

【答案】(1)L=41 cm (2)T=312 K

【解析】(1)设细管的长度为L,横截面的面积为S,水银柱高度为h;初始时,设水银柱上表面到管口的距离为h1,被密封气体的体积为V,压强为p;细管倒置时,气体体积为V1,压强为p1。由玻意耳定律有

pV=p1V1 ①

由力的平衡条件有

p=p0+ρgh ②

p1=p0–ρgh ③

式中,ρ、g分别为水银的密度和重力加速度的大小,p0为大气压强。由题意有

V=S(L–h1–h) ④

V1=S(L–h) ⑤

由①②③④⑤式和题给条件得

L=41 cm ⑥

(2)设气体被加热前后的温度分别为T0和T,由盖–吕萨克定律有

10VVTT ⑦

由④⑤⑥⑦式和题给数据得

T=312 K ⑧

7.(2019·北京卷)下列说法正确的是

A.温度标志着物体内大量分子热运动的剧烈程度

B.内能是物体中所有分子热运动所具有的动能的总和

C.气体压强仅与气体分子的平均动能有关

D.气体膨胀对外做功且温度降低,分子的平均动能可能不变

【答案】A

【解析】根据温度是分子平均动能的标志确定气体分子热运动的程度和分子平均动能变化,内能是分子平均动能和分子势总和,由气体压强宏观表现确定压强。A.温度是分子平均动能的标志,所以温度标志着物体内大量分子热运动的剧烈程度,故A正确;B.内能是物体中所有分子热运动所具有的动能和分子势能之和,故B错误;C.由压强公式PVnRT可知,气体压强除与分子平均动能(温度)有关,还与体积有关,故C错误;D.温度是分子平均动能的标志,所以温度降低,分子平均动能一定变小,故D错误。

8.(2019·江苏卷)在没有外界影响的情况下,密闭容器内的理想气体静置足够长时间后,该气体

A.分子的无规则运动停息下来

B.每个分子的速度大小均相等

C.分子的平均动能保持不变

D.分子的密集程度保持不变

【答案】CD

【解析】分子的无规则运动则为分子的热运动,由分子动理论可知,分子热运动不可能停止,故A错误;密闭容器内的理想气体,温度不变,所以分子平均动能不变,但并不是每个分子的动能都相等,故B错误,C正确;由于没有外界影响且容器密闭,所以分子的密集程度不变,故D正确。

9.(2019·江苏卷)由于水的表面张力,荷叶上的小水滴总是球形的.在小水滴表面层中,水分子之间的相互作用总体上表现为 (选填“引力”或“斥力”).分子势能Ep和分子间距离r的关系图象如题13A-1图所示,能总体上反映小水滴表面层中水分子Ep的是图中 (选填“A”“B”或“C”)的位置.

【答案】引力 C

【解析】由于在小水滴表面层中,水分子间的距离大于0r,所以水分子之间的相互作用总体上表现为引力,由于当分子间距离为0r时,分子间作用力为0,分子势能最小即图中的B点,由于表面层中分子间距大于0r ,所以能总体反映小水滴表面层中水分子势能的是C位置。

10.(2019·江苏卷)如题13A-2图所示,一定质量理想气体经历A→B的等压过程,B→C的绝热过程(气体与外界无热量交换),其中B→C过程中内能减少900 J.求A→B→C过程中气体对外界做的总功.

【答案】W=1 500 J

【解析】由题意可知,AB过程为等压膨胀,所以气体对外做功为:1BAWPVV,BC过程:由热力学第一定律得:2WU,则气体对外界做的总功为:12WWW,代入数据解得:1500JW。

11.(2019·东北三省四市高考二模)下列说法正确的是

A.空调机既能制热又能制冷,说明热传递不存在方向性

B.第一类永动机不可能制成是因为它违背了能量的转化和守恒定律

C.对于一定质量的理想气体,只要温度升高其内能就一定增大

D.用温度计测量温度是根据热平衡的原理

E.随着科技的发展,热机的效率定能达到100%

【答案】BCD

【解析】热传递存在方向性是说热量只能自发的从高温物体传向低温物体,空调的制冷过程是热量从温度较高的室内传到温度较低的制冷剂,再通过压缩制冷剂将热量传到室外,而制热过程也是这样进行的。故A错误。第一类永动机不可能制成是因为它违背了能量的转化和守恒定律。故B正确。理想气体内分子之间的相互作用忽略不计,所以理想气体的内能仅仅与温度有关,对于一定质量的理想气体,只要温度升高其内能就一定增大。故C正确。用温度计测量温度是根据热平衡的原理,故D正确。根据热力学第二定律可知,即使科学技术有长足进步,将来的热机的效率也达不到100%.故E错误。

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2019年高考真题和模拟题分项汇编物理:专题05 曲线运动(含解析)

2019年高考真题和模拟题分项汇编物理:专题05 曲线运动(含解析)

专题05 曲线运动

1.(2019·新课标全国Ⅱ卷)如图(a),在跳台滑雪比赛中,运动员在空中滑翔时身体的姿态会影响其下落的速度和滑翔的距离。某运动员先后两次从同一跳台起跳,每次都从离开跳台开始计时,用v表示他在竖直方向的速度,其v–t图像如图(b)所示,t1和t2是他落在倾斜雪道上的时刻。则

A.第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次的小

B.第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大

C.第二次滑翔过程中在竖直方向上的平均加速度比第一次的大

D.竖直方向速度大小为v1时,第二次滑翔在竖直方向上所受阻力比第一次的大

【答案】BD

【解析】A.由v–t图面积易知第二次面积大于等于第一次面积,故第二次竖直方向下落距离大于第一次下落距离,所以,A错误;B.由于第二次竖直方向下落距离大,由于位移方向不变,故第二次水平方向位移大,故B正确C.由于v–t斜率知第一次大、第二次小,斜率越大,加速度越大,或由0vvat,易知a1>a2,故C错误;D.由图像斜率,速度为v1时,第一次图像陡峭,第二次图像相对平缓,故a1>a2,由G–fy=ma,可知,fy1

2.(2019·江苏卷)如图所示,摩天轮悬挂的座舱在竖直平面内做匀速圆周运动.座舱的质量为m,运动半径为R,角速度大小为ω,重力加速度为g,则座舱

A.运动周期为2πR

B.线速度的大小为ωR

C.受摩天轮作用力的大小始终为mg

D.所受合力的大小始终为mω2R

【答案】BD

【解析】由于座舱做匀速圆周运动,由公式2πT,解得:2πT,故A错误;由圆周运动的线速度与角速度的关系可知,vR,故B正确;由于座舱做匀速圆周运动,所以座舱受到摩天轮的作用力是变力,不可能始终为mg,故C错误;由匀速圆周运动的合力提供向心力可得:2FmR合,故D正确。

3.(2019·浙江选考)一质量为2.0×103 kg的汽车在水平公路上行驶,路面对轮胎的径向最大静摩擦力为1.4×104 N,当汽车经过半径为80 m的弯道时,下列判断正确的是

2019年高考真题和模拟题分项汇编物理 专题15 选修3-3 含答案解析

2019年高考真题和模拟题分项汇编物理 专题15 选修3-3 含答案解析

专题15 选修3-3

1.(2019·新课标全国Ⅰ卷)(5分)某容器中的空气被光滑活塞封住,容器和活塞绝热性能良好,空气可视为理想气体。初始时容器中空气的温度与外界相同,压强大于外界。现使活塞缓慢移动,直至容器中的空气压强与外界相同。此时,容器中空气的温度__________(填“高于”“低于”或“等于”)外界温度,容器中空气的密度__________(填“大于”“小于”或“等于”)外界空气的密度。

【答案】低于 大于

【解析】由题意可知,容器与活塞绝热性能良好,容器内气体与外界不发生热交换,故0Q,但活塞移动的过程中,容器内气体压强减小,则容器内气体正在膨胀,体积增大,气体对外界做功,即0W,根据热力学第一定律可知:0UQW,故容器内气体内能减小,温度降低,低于外界温度。最终容器内气体压强和外界气体压强相同,根据理想气体状态方程:PVnRT,又mV,m为容器内气体质量。联立得:PmnRT,取容器外界质量也为m的一部分气体,由于容器内温度T低于外界温度,故容器内气体密度大于外界。

2.(2019·新课标全国Ⅰ卷)(10分)热等静压设备广泛用于材料加工中。该设备工作时,先在室温下把惰性气体用压缩机压入到一个预抽真空的炉腔中,然后炉腔升温,利用高温高气压环境对放入炉腔中的材料加工处理,改善其性能。一台热等静压设备的炉腔中某次放入固体材料后剩余的容积为0.13 m3,炉腔抽真空后,在室温下用压缩机将10瓶氩气压入到炉腔中。已知每瓶氩气的容积为3.2×10-2 m3,使用前瓶中气体压强为1.5×107 Pa,使用后瓶中剩余气体压强为2.0×106 Pa;室温温度为27 ℃。氩气可视为理想气体。

(1)求压入氩气后炉腔中气体在室温下的压强;

(2)将压入氩气后的炉腔加热到1 227 ℃,求此时炉腔中气体的压强。

【答案】(1)p2=3.2×107 Pa (2)p3=1.6×108 Pa

2019高考复习备考高考选修物理真题计算题汇编1(含答案解析)

2019高考复习备考高考选修物理真题计算题汇编1(含答案解析)

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2019高考复习备考高考选修物理真题

计算题汇编1(含答案解析)

1.(2005•全国)三个电容器如图联接,已知它们的电容分别为C1,C2,C3,现在a,b之间加上直流电压U,问电容器C1带的电量q1为多少?

2.(2000•全国)如图所示,A、B为竖直放置的金属平板,相距d=10cm,两板间的电压是U=2.0×104V,一质量m=6.5×10﹣3kg的带电的小球C,通过一端固定在O点的细线悬挂在两金属板之间,线长l=2.0m,达到平衡时,小球过O点的竖直线的距离b=2.0cm,试求小球所带的电量q。

3.(2017•江苏)科学家可以运用无规则运动的规律来研究生物蛋白分子.资料显示,某种蛋白的摩尔质量为66kg/mol,其分子可视为半径为3×10﹣9m的球,已知阿伏伽德罗常数为6.0×1023mol﹣1.请估算该蛋白的密度.(计算结果保留一位有效数字)

4.(2015•海南)运动的原子核X放出α粒子后变成静止的原子核Y.已知X、Y和α粒子的质量分别是M、m1和m2,真空中的光速为c,α粒子的速度远小于光速.求反应后与反应前的总动能之差以及α粒子的动能.

5.(2004•全国)已知太阳辐射的能量来自下面的核反应:4个质子(氢核)聚变成一个a粒子,同时放射出两个正电子和两个可认为没有静止质量的中微子。又知氢气燃烧与氧气化合成水时,每形成一个水分释放子的能量为ɛ=1.0×10﹣19J.若想产生相当于太阳上质量m=1.0kg的氢核聚变成a粒子所释放的总能量,

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所需燃烧的氢气的质量M应是多少?(以kg为单位)

a粒子质量mα=4.00151u,质子质量mp=1.00728u,电子质量m=5.49×10﹣4u,u为原子质量单位,1u=1.66×10﹣27kg

6.(2003•全国)太阳能来自于太阳中一系列的核聚变,其结果可表示为xe+yH→He+释放的核能。

(1)式中x和y各等于多少?

高中物理-专题 近三年高考真题精选精练(基础篇)(解析版)

高中物理-专题 近三年高考真题精选精练(基础篇)(解析版)

2021年高考物理100考点最新模拟题千题精练(选修3-5)

第六部分 原子物理

专题6.17.近三年高考真题精选精练(基础篇)

一.选择题

1.【加试题】(2018年11月浙江选考物理)处于较高能级的氢原子向较低能级跃迁时,能辐射出a、b两种可见光,a光照射某金属表面时有光电子逸出,b光照射该金属表面时没有光电子逸出,则

A. 以相同的入射角射向一平行玻璃砖,a光的侧移量小于b光的

B. 垂直入射到同一单缝衍射装置,a光的衍射中央亮条纹宽度小于b光的

C. a光和b光的频率之比可能是20/27

D. a光子的动量大于b光子的

【参考答案】.BD

【命题意图】此题氢原子能级跃迁辐射的两种光照射金属是否逸出光电子切入,考查光电效应、光的折射、单缝衍射、光子能量公式、光子动量公式。

【解题思路】根据题述,a光照射某金属表面时有光电子逸出,b光照射某金属表面时有光电子逸出,根据光电效应产生条件可知a光子的能量大于b光子的能量,根据光子能量与频率成正比可知a光的频率大于b光的频率,a光和b光的频率之比不可能是20/27,选项C错误;根据光的频率越大折射率越大,可知a光的折射率较大,根据折射定律,n=sinsinir以相同的入射角i射向同一平行玻璃砖,a光的折射角r较小,所以以相同的入射角射向同一平行玻璃砖,a光的侧移量大于b光的侧移量,选项A错误;根据光的频率与波长的关系,νλ=c,可知a光的波长小于b光的波长。由于波长越长衍射现象越明显,所以a光和b光垂直入射到同一单缝衍射装置,a光的衍射中央亮条纹宽度小于b光的衍射中央亮条纹宽度,选项B正确;根据光子动量与波长的关系,p=h/λ,由于a光的波长小于b光的波长,所以a光子的动量大于b光子的动量,选项D正确。

【方法归纳】解答以光电效应为情景切入的光学综合题的方法是:首先根据题述情景判断哪种光的频率较大,然后根据光的频率与折射率的关系得出哪种光的折射率较大,利用光的折射定律分析解答有关光的折射和全反射问题;根据光的频率与波长的关系,利用波长越长衍射现象越明显,波长越长干涉条纹间隔越大分析光的干涉和衍射问题;根据光子的能量和动量与频率和波长的关系分析光子能量和动量问题。

11-19年高考物理真题分专题汇编之专题113b.选修模块3-3 (下)

11-19年高考物理真题分专题汇编之专题113b.选修模块3-3 (下)

第133b节 选修模块3—3(下)

1. 2014年理综新课标卷Ⅰ33.[物理——选修3-3]( 15分)

(1)( 6分)一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态.其p-T

图像如图所示.下列判断正确的是________.

A.过程ab中气体一定吸热

B.过程bc中气体既不吸热也不放热

C.过程ca中外界对气体所做的功等于气体所放的热

D.a、b和c三个状态中,状态a分子的平均动能最小

E.b和c两个状态中,容器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数不同

【答案】ADE

【解析】因为CTpV,从图中可以看出,a→b过程 Tp不变,则体积V不变,因此a→b过程外力做功W=0,气体温度升高,则ΔU >0,根据热力学第一定律ΔU=Q+W可知Q>0,即气体吸收热量,A正确;b→c过程气体温度不变,ΔU=0,但气体压强减小,由CTpV知V增大,气体对外做功,W<0,由ΔU=Q+W可知Q >0,即气体吸收热量,B错误;c→a过程气体压强不变,温度降低,则ΔU < 0,由CTpV知V减小,外界对气做功,W >0,由ΔU=W+Q可知W<

Q,C错误;状态a温度最低,而温度是分子平均动能的标志,D正确;b→c过程体积增大了,容器内分子数密度减小,温度不变,分子平均速率不变,因此容器壁单位面积单位时间受到分子撞击的次数减少了,E正确.

(2)(9分)一定质量的理想气体被活塞封闭在竖直放置的圆柱形气缸内,气缸壁导热良好,活塞可沿气缸壁无摩擦地滑动.开始时气体压强为p,活塞下表面相对于气缸底部的高度为h,外界的温度为T0.现取质量为m的沙子缓慢地倒在活塞的上表面,沙子倒完时,活塞下降了h4。若此后外界的温度变为T,求重新达到平衡后气体的体积.已知外界大气的压强始终保持不变,重力加速度大小为g.

【答案】094mghTpT

【解析】设气缸的横载面积为S,沙子倒在活塞上后,对气体产生的压强为Δp,由玻意耳定律得phS =(p +Δp)(h -14h)S ①

2019年高考物理真题试题(海南卷)(Word版+答案+解析)

2019年高考物理真题试题(海南卷)(Word版+答案+解析)

2019年高考物理真题试卷(海南卷)

一、单项选择题:(共6题;共24分)

1.如图,静电场中的一条电场线上有M、N两点,箭头代表电场的方向,则( )

A. M点的电势比N点的低

B. M点的场强大小一定比N点的大

C. 电子在M点的电势能比在N点的低

D. 电子在M点受到的电场力大小一定比在N点的大

2.如图,一段半圆形粗铜线固定在绝缘水平桌面(纸面)上,铜线所在空间有一匀强磁场,磁场方向竖直向下。当铜线通有顺时针方向电流时,铜线所受安培力的方向( )

A. 向前 B. 向后 C. 向左 D. 向右

3.汽车在平直公路上以20m/s的速度匀速行驶。前方突遇险情,司机紧急刹车,汽车做匀减速运动,加速度大小为8m/s2。从开始刹车到汽车停止,汽车运动的距离为( )

A. 10m B. 20m C. 25m D. 50m

4.2019年5月,我国第45颗北斗卫星发射成功。已知该卫星轨道距地面的高度约为36000km,是“天宫二号”空间实验室轨道高度的90倍左右,则( )

A. 该卫星的速率比“天宫二号”的大

B. 该卫星的周期比“天宫二号”的大

C. 该卫星的角速度比“天宫二号”的大

D. 该卫星的向心加速度比“天宫二号”的大

5.如图,两物块P、Q置于水平地面上,其质量分别为m、2m,两者之间用水平轻绳连接。两物块与地面之间的动摩擦因数均为 𝜇 ,重力加速度大小为g,现对Q施加一水平向右的拉力F,使两物块做匀加速直线运动,轻绳的张力大小为( )

专题2.11 近三年高考真题精选精练(原卷版)

2020年高考物理100考点最新模拟题千题精练(选修3-4)

第二部分 机械振动和机械波

专题2.11 近三年高考真题精选精练

1.(2019高考北京理综卷13)一列简谐横波某时刻的波形如图所示,比较介质中的三个质点a、b、c,则

A.此刻a的加速度最小

B.此刻b的速度最小

C.若波沿x轴正方向传播,此刻b向y轴正方向运动

D.若波沿x轴负方向传播,a比c先回到平衡位置

2.(2019高考江苏卷物理13B)(1)一单摆做简谐运动,在偏角增大的过程中,摆球的( ).

(A)位移增大 (B)速度增大

(C)回复力增大 (D)机械能增大

3.【加试题】(2018年11月浙江选考物理)如图所示,两种不同材料的弹性细绳在O处连接,M、O和N是该绳上的三个点,OM间距离为7.0m,ON间距离为5.0m。O点上下振动,则形成以O点为波源向左和向右传播的简谐横波Ⅰ和Ⅱ,其中波Ⅱ的波速为1.0m/s。t=0时刻O点处在波谷位置,观察发现5s后此波谷传到M点,此时O点正通过平衡位置向上运动,OM间还有一个波谷。则

A. 波Ⅰ的波长为4m

B. N点的振动周期为4s

C. t=3s时,N点恰好处于波谷

D. 当M点处于波峰时,N点也一定处于波峰

4. (2019高考理综天津卷)一列简谐横波沿x轴传播,已知x轴上11mx和27mx处质点的振动图像分别如图1、图2所示,则此列波的传播速率可能是( ) 第16题图

A.7m/s B.2m/s C.1.2m/s D.1m/s

5.(2019全国理综I卷34)(1)(5分)一简谐横波沿x轴正方向传播,在t=5时刻,该波的波形图如图(a)所示,P、Q是介质中的两个质点。图(b)表示介质中某质点的振动图像。下列说法正确的是(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)

A.质点Q的振动图像与图(b)相同

2019高考复习备考高考选修物理真题计算题汇编2(含答案解析)

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2019高考复习备考高考选修物理真题

计算题汇编2(含答案解析)

1.(2017•新课标Ⅱ)一热气球体积为V,内部充有温度为Ta的热空气,气球外冷空气的温度为Tb.已知空气在1个大气压、温度为T0时的密度为ρ0,该气球内、外的气压始终都为1个大气压,重力加速度大小为g.

(i)求该热气球所受浮力的大小;

(ii)求该热气球内空气所受的重力;

(iii)设充气前热气球的质量为m0,求充气后它还能托起的最大质量.

2.(2017•新课标Ⅰ)如图,容积均为V的汽缸A、B下端有细管(容积可忽略)连通,阀门K2位于细管的中部,A、B的顶部各有一阀门K1、K3,B中有一可自由滑动的活塞(质量、体积均可忽略).初始时,三个阀门均打开,活塞在B的底部;关闭K2、K3,通过K1给汽缸充气,使A中气体的压强达到大气压p0的3倍后关闭K1.已知室温为27℃,汽缸导热.

(i)打开K2,求稳定时活塞上方气体的体积和压强;

(ii)接着打开K3,求稳定时活塞的位置;

(iii)再缓慢加热汽缸内气体使其温度升高20℃,求此时活塞下方气体的压强.

3.(2016•新课标Ⅰ)在水下气泡内空气的压强大于气泡表面外侧水的压强,两压强差△p与气泡半径r之间的关系为△p=,其中σ=0.070N/m。现让水下10m处一半径为0.50cm的气泡缓慢上升,已知大气压强p0=1.0×105Pa,水的密度ρ=1.0×103kg/m3,重力加速度大小g=10m/s2。

(i)求在水下10m处气泡内外的压强差;

(ii)忽略水温随水深的变化,在气泡上升到十分接近水面时,求气泡的半径与其原来半径之比的近似值。

4.(2016•新课标Ⅱ)一氧气瓶的容积为0.08m3,开始时瓶中氧气的压强为20

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个大气压.某实验室每天消耗1个大气压的氧气0.36m3.当氧气瓶中的压强降低到2个大气压时,需重新充气.若氧气的温度保持不变,求这瓶氧气重新充气前可供该实验室使用多少天.

【走向高考】2016届高三物理人教版一轮复习习题:选修3-3综合测试题

选修3-3综合测试题

本卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分100分,考试时间90分钟。

第Ⅰ卷(选择题 共40分)

一、选择题(共10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一项符合题目要求,有的小题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。)

1.用r表示两分子之间的距离,Ep表示两个分子间的相互作用势能,当r=r0时,两个分子之间引力等于斥力,设两个分子相距较远时,Ep=0,则( )

A.当分子间距r变小时,引力减小,斥力增大

B.当r>r0时,引力大于斥力,r增大时分子力做负功,Ep增加

C.当r

D.当r=r0时,Ep=0

[答案] B

[解析] 分子间的斥力和引力都随分子间距离的减小而增大,选项A错误。当r>r0时,分子引力大于斥力,分子力表现为引力,则r增大时分子力做负功,分子势能Ep必然增加,故选项B正确。当r

2.下列说法中不正确的是( )

A.温度高的物体内能可能大,但分子平均动能不一定大

B.单晶体和多晶体都有规则的几何外形

C.热量可以从低温物体传给高温物体

D.潮湿的天气绝对湿度不一定很大

[答案] AB

[解析] 根据温度的微观含义知,温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大,选项A错误;单晶体有规则的几何外形,而多晶体没有规则的几何外形,选项B错误;热量可以从低温物体传给高温物体,选项C正确;潮湿的天气相对湿度一定很大,但绝对湿度不一定很大,选项D正确。

3.随着NBA新总裁亚当-萧华的接任,NBA将在中国引发更高的热情。若某同学在夏天上体育课把放在空调教室里的篮球带出去玩,不久发现球变硬了些,则球内的气体( )

A.吸收热量,内能不变

B.吸收热量,内能变大

C.温度升高,内能变大 D.温度升高,内能变小

[答案] BC

[解析] 利用热力学第一定律分析求解。篮球变硬是因为气体膨胀,体积增大,由于从空调教室拿到室外,篮球温度升高,气体体积增大对外做功,由热力学第一定律ΔU=W+Q可知篮球要吸收热量,内能增大,B、C正确。

2020年高考物理选修3-3 热学计算题 液柱模型(解析版)

液柱模型

【考纲解读与考频分析】

液柱模型是高考命题常见模型。

【高频考点定位】:液柱模型

考点一:液柱模型

【3年真题链接】

1.(10分)(2018·高考全国卷III)(2)在两端封闭、粗细均匀的U形细玻璃管内有一股水银柱,水银柱的两端各封闭有一段空气。当U形管两端竖直朝上时,左、右两边空气柱的长度分别为l1=18.0 cm和l2=12.0 cm,左边气体的压强为12.0 cmHg。现将U形管缓慢平放在水平桌面上,没有气体从管的一边通过水银逸入另一边。求U形管平放时两边空气柱的长度。在整个过程中,气体温度不变。

【命题意图】 本题考查玻意耳定律、液柱模型、关联气体及其相关的知识点。

【解题思路】设U形管两端竖直朝上时,左、右两边气体的压强分别为p1和p2。U形管水平放置时,两边气体压强相等,设为p,此时原左、右两边气体长度分别变为l1′和l2′。由力的平衡条件有

1212ppgll()①

式中为水银密度,g为重力加速度大小。

由玻意耳定律有

p1l1=pl1′②

p2l2=pl2′③

l1′–l1=l2–l2′④

由①②③④式和题给条件得

l1′=22.5 cm⑤

l2′=7.5 cm⑥

2.(2017海南高考)(2)(8分)一粗细均匀的U形管ABCD的A端封闭,D端与大气相通。用水银将一定质量的理想气体封闭在U形管的AB一侧,并将两端向下竖直放置,如图所示。此时AB侧的气体柱长度l1=25 cm。管中AB、CD两侧的水银面高度差h1=5 cm。现将U形管缓慢旋转180°,使A、D两端在上,在转动过程中没有水银漏出。已知大气压强p0=76 cmHg。求旋转后,AB、CD两侧的水银面高度差。

【命题意图】 本题考查气体实验定律及其相关的知识点。

【解题思路】对封闭在U形管的AB一侧的理想气体,初状态压强p1= p0+ph1=81 cmHg,

体积V1= l1S=25S

若将U形管垂直纸面缓慢旋转90°,封闭气体压强等于大气压强,气体体积为V2= l2S,

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