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(1) 如图所示,一个导热气缸竖直放置,气缸内封闭有一定质量的理想气体,活塞与气...

(1) 如图所示,一个导热气缸竖直放置,气缸内封闭有一定质量的理想气体,活塞与气缸壁紧密接触,可沿气缸壁无摩擦地上下移动。若大气压保持不变,而环境温度缓慢升高,则在这个过程中        。(选对一个给3分,选对两个给4分,选对3个给6分。每选错一个扣3分,最低得分为0分)

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A.气缸内每个分子的动能都增大

B.封闭气体对外做功

C.气缸内单位体积内的分子数增多

D.封闭气体吸收热量

E.气缸内单位时间内撞击活塞的分子数减少

(2)如图所图,竖直圆筒固定不动,粗筒横截面积是细筒的4倍,细筒足够长。粗筒中A、B两轻质活塞间封有空气,气柱长L=20cm。活赛A上方的水银深H=10cm,活塞与筒壁间的摩擦不计。用外力向上托住活塞B,使之处于平衡状态,水银面与粗筒上端相平。现使活塞B缓慢上移,直至水银的一半被推入细筒中,求活塞B上移的距离。(设在整个过程中气柱的温度不变,大气压强p0相当于75cm的水银柱产生的压强)

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 (1) BDE    (2)8cm 【解析】 试题分析:(1)温度是物体分子平均平动动能的标志。温度是大量分子热运动的集体表现,不是描述单个分子的,A错;气体压强不变,受热等压膨胀,对外做功,B正确;由于气体体积增大,因此气缸内单位体积内的分子数减小,C错;气体的压强不变,温度升高,吸收热量,因此气缸内单位时间内撞击活塞的分子数减少。 (2)设气体初状态的压强为,末状态的压强为 则(2分) 设为粗筒的横截面积,气体初态的体积 (2分) 设末状态气柱的长度为,气体体积为 由玻意耳定律得(2分) 设活塞上移的距离为 (2分) 代入数据得(1分) 考点:分子动理论  理想气态方程
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考点分析:
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如图所示,在x≥0的区域内存在与xOy平面垂直的匀强磁场,磁感应强度的大小为B,方向垂直于纸面向里。假设一束初速度为零的质量为m、带电荷量为q的正离子,经过加速电场加速后从O点沿x轴正方向进入匀强磁场区域。有一块厚度不计、高度为d的金属板竖直放置在磁场中,截面如图,M、N分别为金属板截面的上、下端点,M点的坐标为(d,2d),N点的坐标为(d,d)。正离子的重力不计。

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(1)加速电场的电压在什么范围内,进入磁场的离子才能全部打在金属板上?

(2)求打在金属板上的离子在磁场中运动的最短时间与最长时间的比值。(sin37°=0.6, cos37°=0.8)

 

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滑雪运动中,滑雪板与雪地之间的相互作用与滑动速度有关,当滑雪者的速度超过4m/s时,滑雪板与雪地间的动摩擦因数就会由μ1=0.25变为μ2=0.125。一滑雪者从倾角θ=37°的坡顶A处由静止开始自由下滑,滑至坡底B(B处为一光滑小圆弧)后又滑上一段水平雪地,最后停在C处,如图所示,不计空气阻力,坡长L=26m,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:

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(1)滑雪者到达B处时的速度;

(2)在图中画出滑雪者速度大小为10m/s时的受力示意图,并求出此时的加速度大小。

 

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某同学利用如下实验器材测量干电池的电动势E和内电阻r:

A.待测干电池2节        

B.电流计mA(0~10mA,内阻为10Ω)

C.电流表A(0~0.6A,内阻很小)

D.定值电阻R(阻值290Ω)

E.保护电阻R0(阻值3.0Ω)

F.滑动变阻器R1(0~20Ω)

G.滑动变阻器R2(0~200Ω)

H.开关一个,导线若干

(1)为调节方便,且测量结果尽量准确,实验中滑动变阻器应当选择     (填写实验器材前面的编号)

(2)请在虚线框中作出实验电路图

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(3)根据实验电路图补充完成下列实物电路图。

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(4)利用上述实验电路,测得多组实验数据,作出U—I图线如图丙所示,由图可知,每节干电池的电动势为       V,内阻为         Ω。

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在“探究功与物体速度变化关系”的实验中,某实验研究小组的实验装置如图甲所示。木块从A点由静止释放后,在一根弹簧作用下弹出,沿足够长的木板运动到B点停下,O点为弹簧处于原长时所的位置,测得OB=L1,并记录此过程中弹簧对木板做的功为W1。用完全相同的弹簧2根、3根……并列在一起进行第2次、第3次……实验并记录相应的数据,作出弹簧对木块做的功W与木块停下的位置距O点的距离L的关系图像如图乙所示。

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请回答下列问题:

(1)W—L图线为什么不通过原点?                       

(2)弹簧被压缩的长度LOA=       cm。

 

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(1)(6分)氢原子的能级如图所示。氢原子从n=3能级向n=l能级跃迁所放出的光子,恰能使某种金属产生光电效应,则该金属的截止频率为____Hz;用一群处n=4能级的氢原子向低能级跃迁时所发出的光照射该金属,产生的光电子最大初动能为____ eV(普朗克常量h=6.63×10-34J'·s,结果均保留2位有效数字)。

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(2)(9分)如图所示,一半径为R的半圆形光滑轨道固定在竖直平面内.a、b是轨道的两端点且高度相同,O为圆心。小球A静止在轨道的最低点,小球B从轨道右端b点的正上方距b点高为2R处由静止自由落下,从b点沿圆弧切线进入轨道后,与小球A相碰。第一次碰撞后B球恰返回到b点,A球上升的最高点为c,Oc连线与竖直方向夹角为60°(两球均可视为质点)。求A、B两球的质量之比mA:mB。(结果可以用根式表示)

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