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文檔簡介
2021屆湖南師大附中新高考原創(chuàng)預測試卷(二十五)
物理
★祝考試順利★
注意事項:
1、考試范圍:高考范圍。
2、答題前,請先將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色簽字筆填寫在試題卷和答題卡
上的相應位置,并將準考證號條形碼粘貼在答題卡上的指定位置。用2B鉛筆將答題卡上試卷
類型A后的方框涂黑。
3、選擇題的作答:每個小題選出答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂
黑。寫在試題卷、草稿紙和答題卡上的非選擇題答題區(qū)域的答案一律無效。
4、主觀題的作答:用簽字筆直接答在答題卡上對應的答題區(qū)域內(nèi)。寫在試題卷、草稿紙
和答題卡上的非答題區(qū)域的答案一律無效。如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答
案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。
5、選考題的作答:先把所選題目的題號在答題卡上指定的位置用2B鉛筆涂黑。答案用
0.5毫米黑色簽字筆寫在答題卡上對應的答題區(qū)域內(nèi),寫在試題卷、草稿紙和答題卡上的非選
修題答題區(qū)域的答案一律無效。
6、保持卡面清潔,不折疊,不破損,不得使用涂改液、膠帶紙、修正帶等。
7、考試結束后,請將本試題卷、答題卡、草稿紙一并依序排列上交。
一、選擇題:共12個小題,每小題4分,共48分。在每小題給出的四個選項中,
第1~8題只有一項符合題目要求,第9~12題有多項符合題目要求。全部選對的得
4分,選對但不全的得2分,有選錯的得0分。
1.同一直線上運動的甲、乙兩物體,位置一時間(XY)圖線如圖,下列說法中正確的是()
A.A時刻,甲的速度為零,乙的速度不為零
B;2時刻,甲、乙速度可能相同
C.f2時刻,甲、乙相遇
D./3時刻,乙的速度為零,加速度不為零
【答案】c
【解析】
【詳解】A.x-f圖像的斜率表示速度,在fl時刻,乙的瞬間速度為零,甲的速度不為零,A
錯誤;
BC.X—f圖像的斜率表示速度,在f2時刻,甲和乙的位置坐標相同,是相遇,但是速度不同,
方向不同,B錯誤C正確;
D.X-7圖像的斜率表示速度,在“時刻,乙的位置坐標為零,但是速度不為零,加速度不
為零,D錯誤。
故選C。
2.2019年4月10S,人類發(fā)布了首張黑洞(M87)照片,為解開星系演化之謎提供了寶貴資
料。黑洞是一個非常致密的天體,會形成強大的引力場,連光也無法逃離,己知逃逸速度
丫=行叵。若M87黑洞的質(zhì)量為1.4x1040kg,引力常量G=6.67x10-"N?m2/kg2,則該
黑洞最大半徑的數(shù)量級為()
A.107mB.109mC.10"mD.10,3m
【答案】D
【解析】
【詳解】ABCD.設黑洞的可能半徑為R,根據(jù)逃逸速度公式可得
則有
2GM
所以黑洞的可能最大半徑為
2x6.67xlQllxl.4xlO40
Dm^2xl0l3m
‘'max(3xl08)2
ABC錯誤,D正確;
故選D。
3.我國ETC(電子不停車收費系統(tǒng))全國聯(lián)網(wǎng)的實施,大大縮短了車輛通過收費站的時間。
一輛汽車以25m/s的速度駛向高速收費口,到達自動收費裝置前開始做勻減速直線運動,經(jīng)
5s的時間速度減為5m/s且收費完成,司機立即加速到25m/s,加速度大小為2.5m/s2,則汽車
由于通過自動收費裝置耽誤的時間為()
A.2.0sB.3.2sC.5.2sD.6.8s
【答案】C
【解析】
【詳解】汽車開始減速位移為
V,,+Vr=
X]—Z1=75m
汽車恢復到25m/s所用的間為
汽車的加速位移為
x、-v+v0t=5+25x8m=120m
-222
汽車從開始減速到速度恢復到25m/s通過的總路程為
x=x{+x2=75m+120m=195m
若汽車勻速通過這段距離所用的時間為
X195rc
t=—=----s=7.8s
%25
所以汽車耽誤時間為
△t/|+J—f=5s+8s—7.8s5.2s
故選C。
4.籃球運動員在某次運球時,籃球落地速度為5m/s,方向豎直向下,籃球與地面接觸后的反
彈速度為落地速度的0.8倍,球與地面的作用時間為0.1s,籃球的質(zhì)量為650g,重力加速度g
取lOm/s?。根據(jù)以上信息可得,地面對球的平均彈力為()
A.58.5NB.65NC.38ND.31.5N
【答案】B
【解析】
【詳解】取豎直向上為正方向,則由動量定理
(N-mg)t=mv-(-mv)
解得
mv+mv0.65x(0.8x5+5)八丁,…
N=----------+me=----------------------N+0.65x10N=65N
t0.1
故選B,
5.一小物塊由傾斜傳送帶頂端靜止釋放,如圖所示,第一次傳送帶靜止,物塊從頂端滑到底
端所用時間為力,摩擦產(chǎn)生的熱量為0;第二次傳送帶以速度u做逆時針轉(zhuǎn)動,物塊一直做
勻加速運動,從頂端到底端的時間為,2,摩擦產(chǎn)生的熱量為。2;第三次傳送帶以速度V順時
針轉(zhuǎn)動,物塊從頂端到底端所用時間為辦,摩擦產(chǎn)生的熱量為。3。則()
A.t\=t3>ti\Q\<Qi=QyB.n<r2</3;Q1WQ2VQ3
C力=力>/2;QSQ2V。3D.t\<t2<t3\。1<。2=。3
【答案】c
【解析】
【詳解】第一次物塊的加速度大小為
m2sin0-umgcos0.八八
4=-------------------------=gsin9一cos0
m
第二次物塊的加速度大小為
m2sinO-^umscos0.八八
a=-------------2-------=gsincos3
2m
第三次物塊的加速度大小為
m2sin6-umgcos6.__
a-------------------------=gsin8—jugcos0
3m
由公式》=二1。/9可得
2
由題意可知,三次物塊的位移相等,且q=4<4,則
-3乜
第一次物塊滑到底端時的速度為匕,則物塊與傳送帶間的相對位移為
第二次物塊與傳送到間的相對位移為
vt2_vt2
M二%一
第三次物塊與傳送到間的相對位移為
產(chǎn)生的熱量為
Q=fM
由于第一次物塊到達傳送帶底端的速度滿足
Vj<V
所以
。1三。2<。3
故選C。
6.如圖所示,是某勻強電場中的一等勢線。虛線是一帶電的粒子只在電場力的作用下,在
紙面內(nèi)由“運動到6的軌跡。下列判斷正確的是()
.a
MN
b
A.電場方向一定是垂直MN向上
B.“點的電勢一定不等于6點的電勢
C.帶電粒子的加速度可能平行向右
D.帶電粒子由〃運動到b的過程中動能可能增加
【答案】B
【解析】
【詳解】AC.MN是某勻強電場中的一等勢線,只受電場力的作用,根據(jù)軌跡可以判斷電場
力的方向垂直MN向上,帶電粒子的加速度垂直MN向上,但不知道帶電粒子的電性,所以無
法判斷電場的方向,故AC錯誤;
B.MN是某勻強電場中的一等勢線,而a點和b點位于兩側(cè),所以。點的電勢一定不等
于。點的電勢,故B正確;
D.帶電粒子由。運動到匕的過程中,電場力與速度的夾角是鈍角,所以帶電粒子由“運動到
人的過程中動能減小,故D錯誤。
故選Bo
7.如圖所示,固定有光滑豎直桿的三角形斜劈放置在水平地面上,放置于斜劈上的光滑小球
與套在豎直桿上的小滑塊用輕繩連接,開始時輕繩與斜劈平行。現(xiàn)給小滑塊施加一個豎直向
上的拉力F,使小滑塊沿桿緩慢上升,整個過程中小球始終未脫離斜劈,則()
F
A.小球?qū)π迸膲毫χ饾u減小
B.斜劈對地面壓力保持不變
C.地面對斜劈的摩擦力逐漸減小
D.輕繩對滑塊的拉力先減小后增大
【答案】A
【解析】
【詳解】AD.對小球受力分析,受重力、支持力和細線的拉力,如圖所示
T增加,故輕繩對滑塊的拉力增大,小球受到的斜劈的支持
力N逐漸減小,根據(jù)牛頓第三定律,小球?qū)π泵娴膲毫σ矞p小,故A正確,D錯誤;
BC.對球和滑塊整體分析,受重力、斜面的支持力N,桿的支持力V,拉力F,如圖所示
N'=Nsin。
豎直方向
F+Ncos0-G
由于N減小,故M減小,尸增加;
對小球、滑塊和斜劈整體分析,在豎直方向
F+5=G,&
故
N地=G總一產(chǎn)
根據(jù)牛頓第三定律,斜劈對地面壓力減小。整體在水平方向不受力,故地面對斜劈的摩擦力
始終為零,故BC錯誤。
故選Ao
8.如圖所示,半徑為R的圓形區(qū)域內(nèi)存在一垂直于紙面的勻強磁場,尸為磁場邊界上的一點,
用為直徑。大量比荷(里)相同、帶電性相同的粒子,以相同的速率在紙面內(nèi)從P點沿不同
m
的方向射入磁場。已知粒子在磁場中的運動軌跡半徑r>R;在磁場中運動時間最長的粒子,
入射方向與附夾角為45。,這個最長時間為“。則()
&..........“
......-/
A.粒子飛出磁場時的動能一定相等
B.粒子運動的軌跡半徑r=2R
C.從剛圓弧中點射出的粒子,在磁場中的運動時間/=2小
3
D.從雨圓弧中點射出的粒子,進入磁場的方向與鬼夾角為30。
【答案】C
【解析】
A.粒子比荷(幺)相同,質(zhì)量相不一定相同,入射速率相同,入射動能紇=^■小丁不一定
m2
相同。又因為洛倫茲力不做功,粒子射出磁場時動能不變。所以,粒子飛出磁場時的動能也
不一定相等。故A錯誤;
B.由于粒子在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力
-)
qvB=m—
運動軌跡半徑
mv
r-——
qB
運動周期
?2萬727rm
T=-----=------
vqB
若粒子在磁場中運動的過程中轉(zhuǎn)過圓心角夕,所用的時間為
m八
t=----3
gqB
可見,磁場中運動的時間與速度無關,轉(zhuǎn)過的圓心角越大,時間越長。因此,在磁場中運動
時間最長的粒子,從P點射入,A點射出,入射方向與以夾角為45。,根據(jù)對稱性,射出磁場
時速度方向與以夾角為135。,分別做兩個速度的垂線段,相交得到粒子運動軌跡的圓心。I。
如圖所示,粒子運動的軌跡半徑r=故B錯誤;
C.從以圓弧中點射出的粒子,如圖所示,圓心是由于比荷相等,每個粒子在磁場中運
mv
動的軌跡半徑〃都相等
qB
BO[=^R,PO=OO=
PB=2X2r=y/2R
可得
ZPO2B=ZBO2Ot=30°
所以
TTTV
NPOQ\==60°=—,ZPO,A=90°=-t=--0
312,9qB
所以
m兀m7t
t=-------->tn=---------
qB3°qB2
由此可得
2
t=—t
30n
故c正確;
D.如圖所示,
PC±PO2,ZCPB=ZPO2B=30°,.乙OPB=45°
則
NOPC=15。
所以,從以圓弧中點射出的粒子,進入磁場的方向與熱夾角為15。。故D錯誤。
故選Co
9.如圖所示,在垂直紙面向里的勻強磁場中,有兩根彼此靠近且平行的長直導線。和b放在
紙面內(nèi),導線長度均為心導線中通有如圖所示的相反方向電流,。中電流為1,b中電流為
27,。受到的磁場力大小為A,b受到的磁場力大小為尸2,則()
XaxXbX
XXXX
2/
XXXX
XXXX
A.導線。的電流在導線〃處產(chǎn)生的磁場方向垂直紙面向里
B.F2=2FI
C.F2<2F\
D.導線。的電流在導線6處產(chǎn)生的磁感應強度大小為"士
IL
【答案】AC
【解析】
【詳解】A.由安培定則可知,導線。的電流在導線b處產(chǎn)生的磁場方向垂直紙面向里,選項
A正確;
BCD.兩個導線間的作用力是相互排斥力,根據(jù)牛頓第三定律,等大、反向、共線,大小設
為凡b;磁場的磁感應強度為B,則
對左邊電流有
F\=BIL+Fjb
對右邊電流有
F2=2B/L+Kb
兩式聯(lián)立解得
Fab=2Fl-F2
則
則。通電導線的電流在人導線處產(chǎn)生的磁感應強度大小為
2IL
則選項C正確,BD錯誤。
故選ACo
10.如圖所示,質(zhì)量相等的A、B兩物體緊貼在勻速轉(zhuǎn)動的圓筒的豎直內(nèi)壁上,隨圓筒一起做
勻速圓周運動,下列關系中正確的是()
C.它們受到的合力尸A合=外合D.它們受到的摩擦力FfA-Fre
【答案】BD
【解析】
【詳解】AB.物體A、B共軸轉(zhuǎn)動,角速度相等,由v=口知,A轉(zhuǎn)動的半徑較大,則A的線
速度較大,故A錯誤,B正確;
CD.物體A、B做圓周運動靠彈力即合力提供向心力,由拉=〃",(02知,A的半徑大,則
FA合)FB針
豎直方向上,重力和靜摩擦力平衡,重力相等,則摩擦力相等,即
F/A=F婚
故C錯誤,D正確。
故選BD。
11.如圖所示為一豎直放置的半圓環(huán)ABCD,半徑為R,為水平直徑,。為圓心,C為最低
點?,F(xiàn)從4點以水平速度匕拋出一小球甲,從8點以水平速度為拋出小球乙,兩球都能直接
到達C點,80連線與豎直方向夾角為心則以下說法正確的是()
B.v,=^<1-cosa
C.甲球運動時間比乙球長
D.甲球運動時間比乙球長
【答案】AD
【解析】
【詳解】對甲球有
R=貼
R=gg片
解得
對乙球有
Rsina=v2t2
2
/?(l-cosa)=—2
解得
Rsina
,2R(l-cosa)V=4-coscr
2,22(1-cosa)
Vg
Vg
由于匕=楞'
AB.?Jl+cosa則
v2=wJl+cosa
故A正確,B錯誤;
CD.甲球運動時間比乙球長
—熟欄手(1-V1-COS6Z)
故C錯誤,D正確。
故選ADo
12.傾角為。且足夠長的光滑固定斜面上有一質(zhì)量為根的物體,初始位置如圖甲所示。在平行
于斜面向上的力尸的作用下,從初始位置由靜止開始沿斜面運動,運動過程中物體的機械能E
隨位置x的變化關系如圖乙所示。其中0~制過程的圖線是曲線,XLX2過程的圖線是平行于x
軸的直線,X2~X3過程的圖線是傾斜的直線,則下列說法正確的是()
A.在O~X|的過程中,力尸在減小
B.在0~處的過程中,物體的動能一直在增大
C.在Xl~X2的過程中,物體的速度大小不變
D.在X2~X3的過程中,物體一定做勻速運動
【答案】AB
【解析】
【詳解】A.在0?XI過程中物體機械能在減小,知拉力在做負功,拉力方向沿斜面向上,所
以物體的位移方向向下,即物體在沿斜面向下運動。根據(jù)功能關系得
得
F=——
Ax
則知圖線的斜率表示拉力,在0?制過程中圖線的斜率逐漸減小到零,知物體的拉力F逐漸減
小到零,故A正確;
B.在0?的過程中,由于機械能減小,則拉力做負功,則物體從靜止開始向下加速運動,物
體的動能一直在增大,故B正確;
C.由E—x圖線的斜率表示拉力,則在幻?X2過程中,拉力F=0,機械能守恒,向下運動,
重力勢能減小,動能增大,物體的速度在增大,故C錯誤;
D.X2?X3過程,機械能繼續(xù)減小,拉力做負功,拉力方向沿斜面向下,E-X圖像斜率恒定,
故拉力F為恒力,由于不知道拉力F與重力分力〃Zgsin?的大小關系,故物體有可能做勻速
直線運動,勻減速直線運動,勻加速直線運動,故D錯誤。
故選ABo
二、非選擇題:共62分。第13-16題為必考題,每個試題考生都必須作答。第17~18
題為選考題,考生根據(jù)要求作答。
(一)必考題(共47分)
13.某探究小組用如圖所示的電路測量某電源的電動勢和內(nèi)阻,實驗器材如下:
待測電源(電動勢約2V);
定值電阻Ro(阻值為2.0。):
定值電阻R(阻值為4.5kC);
電阻箱R(最大阻值為99.99C);
電流表G(量程為400HA,內(nèi)阻Rg=500C);
開關S,導線若干。
R
(1)電路圖中將定值電阻Ri和電流表G串聯(lián),相當于把電流表G改裝成了一個量程為V
的電壓表。
(2)閉合開關,調(diào)節(jié)電阻箱,并記下電阻箱的阻值R和電流表G的示數(shù)若測得兩組數(shù)據(jù)
分別為:7?2=7.50Q,/2=300HA;/?3=2.50Q,/3=200pA,則電源的電動勢為V,內(nèi)阻為Q
(保留兩位有效數(shù)字)。
【答案】(1).2(2).2.1⑶.0.50
【解析】
【詳解】(1)[1]根據(jù)串并聯(lián)電路的規(guī)律,改裝后的電壓表量程為
U=g+RJ=0.4X10-3X5X103V=2V
(2)[2J由閉合電路歐姆定律得
(/2(/?+/?,)Y、
Ej(Rg+RJ+/2+L(5+-)
\^27
(/式凡+?)>、
E=/3(4+K)+,優(yōu)+-)
聯(lián)立上式,代入數(shù)據(jù)得
E=2.1Y,r=0.50Q
[3]r=0.50Q
14.某同學利用圖甲所示的裝置設計一個“用阻力補償法探究加速度與力、質(zhì)量的關系”的實
驗。如圖中AB是水平桌面,CD是一端帶有定滑輪的長木板,在其表面不同位置固定兩個光
電門,小車上固定著一擋光片。為了補償小車受到的阻力,將長木板C端適當墊高,使小車
在不受牽引時沿木板勻速運動。用一根細繩一端拴住小車,另一端繞過定滑輪掛一托盤,托
盤中有一祛碼調(diào)節(jié)定滑輪的高度,使細繩的拉力方向與長木板的上表面平行,將小車靠近長
木板的C端某位置由靜止釋放,進行實驗。剛開始時小車的總質(zhì)量遠大于托盤和祛碼的總質(zhì)
量。
光電門I光咽】2
(1)用游標卡尺測量擋光片的寬度d,如圖乙所示,其讀數(shù)為cm;
(2)某次實驗,小車先后經(jīng)過光電門1和光電門2時,連接光電門的計時器顯示擋光片的擋光
時間分別為人和,2,此過程中托盤未接觸地面。已知兩個光電門中心之問的間距為乙,則小車
的加速度表達式()(結果用字母d、力、以L表示);
(3)某同學在實驗中保持小車總質(zhì)量不變,增加托盤中祛碼的個數(shù),并將托盤和祛碼的總重力
當做小車所受的合力居通過多次測量作出尸圖線,如圖丙中實線所示。試分析上部明顯偏
離直線的原因是。
J2(r.2
【答案】(1).0.170(2).:,2(3).托盤和祛碼的總質(zhì)量過大,小車所受合力
2Lt濾
與托盤和祛碼的總重力相差越來越大
【解析】
【詳解】(1)口]游標卡尺的主尺讀數(shù)為:1mm,游標尺的刻度第14個刻度與上邊的刻度對齊,
所以讀數(shù)為:0.05x]4=0.70mm,所以d=lmm+0.70mm=1.70mm=0.170cm;
(2)⑵小車做勻變速直線運動,根據(jù)勻變速直線運動速度位移公式
(dd
2aL
、‘2’A)
得
4屋(心切
2Lt冠
(3)網(wǎng)實驗時,小車的合外力認為就是托盤和祛碼的總重力,昭,只有在M,〃時,才有
T?mg
a-E圖線才接近直線,一旦不滿足Mm,描出的點的橫坐標就會向右偏離較多,造成圖
線向右彎曲,所以a-歹圖線上部明顯偏離直線的原因是托盤和祛碼的總質(zhì)量過大,小車所受
合力與托盤和祛碼的總重力相差越來越大。
15.長為L的平行金屬板水平放置,兩極板帶等量的異種電荷,板間形成勻強電場,一個帶電
荷量為+</、質(zhì)量為m的帶電粒子,以初速度如緊貼上極板垂直于電場線方向進入該電場,剛
好從下極板邊緣射出,射出時速度恰與下極板成30。角,如圖所示,不計粒子重力,求:
(1)粒子末速度的大??;
(2)勻強電場的場強;
⑶兩板間的距離。
33〃6
【解析】
【詳解】(1)粒子離開電場時,合速度與水平方向夾角為30。,由速度關系得合速度
吁%_2?
cos30°3
(2)粒子在勻強電場中為類平拋運動,在水平方向上
L
=vot
在豎直方向上
vy=at
%=%tan30°=¥%
由牛頓第二定律得
qE=ma
解得
yj3mvl
E=--------
3qL
即勻強電場的場強大小是叵叫,方向豎直向下。
3qL
(3)粒子做類平拋運動,在豎直方向上
」12
d——at
2
解得
dV3.
a=----L
6
16.如圖,長木板A放在光滑的水平桌面上,物體B(可視為質(zhì)點)靜止在長板上的中點,A
通過跨過光滑定滑輪的輕繩與物體C連接,C的下面通過輕繩連接物體D。A長L=8m,A、B、
C、D質(zhì)量均為m=lkg,B與A之間的動摩擦因數(shù)〃=0.4,所有輕繩均不可伸長,木板到定滑
輪足夠遠,D離地面足夠高。將A從靜止開始釋放,同時B以v=6m/s的初速度向右運動。重
力加速度g取10m/s2。求:
(DA開始運動時的加速度大小;
(2)B在A上滑行的過程中距離A右端的最小距離;
(3)若B在A上滑行U0.8s時,C和D間的輕繩突然斷裂,求B在A上滑行的整個過程中,系
統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)能。
【答案】⑴8m/s2;(2)2.5m;(3)6.56J
【解析】
詳解】(1)木板A開始運動時,對A
T+Rmg-tna.
對C、D有
2mg-T=2/TK7A
解得
aA=8m/s2
(2)木板A開始運動時,對B
-/Litng=maB
解得
^B=-4m/s2
設經(jīng)過時間A二者速度相等
V]=v+aBt\=a^\
代入數(shù)據(jù)解
h=0.5s,vi=4m/s
此后,假設物體A、B相對靜止,對ABCD有
2〃7g=4/774
對B
產(chǎn)ma
解得
戶5N>〃〃7g=4N
故假設不成立,B開始相對A向左滑動,此時B距A右端的距離最小
/24
4號
s.=--(xB-xA)=2.5m
(3)0.5s?0.8s,B開始相對A向左滑動,B的加速度
a;==4m/s2
ACD的加速度
4=27”*
08s時,B的速度
vB1=V,+%(t-q)=5.2m/s
A的速度
vA1=V]+-彳)=5.6m/s
CD間細繩斷開后,B的加速度
端=jLig=4m/s2
AC的加速度
4=巡2^=3曲
2m
設CD間細繩斷開后再經(jīng)過,2時間AB速度相等,大小為V2
%=%+。*2=%|+磔2
解得
f2=0.4s,V2=6.8m/s
此后AB相對靜止,一起向右運動,0.5s前B相對A的運動路程
瓜、=/-XA
0.5s后B相對A的運動路程
面2=巧陽/-G+吆打2-七2-1+外
系統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)能
Q-川?7g(As[+Ay2)=6.56J
(二)選考題:共15分。請考生從2道物理題中任選一題作答。如果多做,則按
所做的第一題計分。
【物理一選修3-31
17.如圖所示,一定質(zhì)量的理想氣體沿不同過程I、H,由狀態(tài)A變到狀態(tài)B,狀態(tài)A和狀態(tài)
B的溫度相同?則過程I對外做的功(選填“大于”、“等于”或“小于”)過程U對
外做的功;過程I吸收的熱量(選填“大于”、“等于”或“小于”)過程n吸收的熱
量。
P.
AI
O
【答案】(1).大于(2).大于
【解析】
【詳解】[1]過程I、II氣體對外做的功分別為
叱=〃A(匕-匕),因=熱傀-匕)
由p-v圖可知,2\>%、匕,所以叱>叫,即過程I對外做的功大于過程n對外做的
功。
⑵理想氣體在狀態(tài)A和狀態(tài)B的溫度相同,內(nèi)能不變(AU=O),由熱力學第一定律得
△q=Q-%=0,AULQUMLO
解得
2=叱,Qu=%
因為叱>,所以Q>?!保催^程I吸收的熱量大于過程II吸收的熱量。
18.有一氧氣瓶,內(nèi)裝有氧氣0.3kg。開始時,瓶內(nèi)氧氣的壓強為1.0xl()6pa,溫度為320K。
因為閥門處漏氣,經(jīng)過一段時間后,瓶內(nèi)氧氣壓強變?yōu)樵瓉淼囊话?,溫度降?00K。求漏掉
的氧氣質(zhì)量。
【答案】0.14kg
【解析】
【詳解】設容器體積為匕以全部氣體為研究對象,由理想氣體狀態(tài)方程得
PV=PV
TT2
代入數(shù)據(jù)解得
V,=Pi4V=2p2.y=2x30()v=
p1/727J3208
漏掉的氧氣質(zhì)量為
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