题目列表(包括答案和解析)
A.状态Ⅰ时气体的密度比状态Ⅱ时气体的密度大
B.状态Ⅰ时分子的平均动能比状态Ⅱ时分子的平均动能大
C.状态Ⅰ时分子间的平均距离比状态 Ⅱ 时分子间的平均距离大
D.状态Ⅰ时每个分子的动能都比状态Ⅱ时的分子平均动能大
A.状态Ⅰ时气体的密度比状态Ⅱ时气体的密度大
B.状态Ⅰ时分子的平均动能比状态Ⅱ时分子的平均动能大
C.从状态Ⅰ到状态Ⅱ过程中气体要向外放热
D.从状态Ⅰ到状态Ⅱ过程中气体要对外做功
A.状态I时气体的密度比状态II时气体的密度大 |
B.状态I时分子的平均动能比状态II时分子的平均动能大 |
C.从状态I到状态II过程中气体要向外放热 |
D.从状态I到状态II过程中气体要对外做功 |
一定质量的气体(分子力及分子势能不计)处于平衡状态Ⅰ,现设法使其温度升高同时压强减小,达到平衡状态Ⅱ,则在状态Ⅰ变为状态Ⅱ的过程中
A.气体分子的平均动能必定减小
B.单位时间内气体分子对器壁单位面积的碰撞次数减少
C.气体的体积可能不变
D.气体必定吸收热量
一单项选择题:本题共6小题,每小题3分,共18分
1. 1.D 2.A 3.C 4.B 5.D 6.A
二多项选择题:本题共5小题,每小题4分,共20分。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分
7.ABD 8.BC 9.ABC 10.AD 11.ACD
三实验题:本题共 2小题,共 23分
12.(1)1.880(1.881给分) (2分); 1.044 (2分)
(2)①
13.
(1) 图 (3分) (2) 0-3V(2分) R1 (2分) (3) 图(4分)
四 计算或论述题
14.地球绕太阳运动 3分
太阳的质量 3分
(2)设小行星运行周期为T1 2分
对小行星: 2分
∴R1= 2分
∴小行星与地球最近距离S=R1?R= 2分
15.解:(1)由粒子的飞行轨迹,利用左手定则可知,该粒子带负电荷.粒子由A点射入,由C点飞出,其速度方向改变了90°,则粒子轨迹半径
2分
又 2分
则粒子的比荷 2分
(2)粒子从D点飞出磁场速度方向改变了60°角,故AD弧所对圆心角60°,粒子做圆周运动的半径
2分
又 2分
所以 2分
粒子在磁场中飞行时间
2分
16. (1)设共同加速度a,绳拉力F
有 mg-F=ma
F-μMg=Ma 3分
得到
4分
(2)当M运动h距离时速度为v, 1分
又M运动s距离停止,由动能定理
2分
M物块不撞到定滑轮满足 1分
得到
代入得 2分
因为要拉动M 结果是 2分
17.(1) 要求当R=0时, E/R0≤I0
所以 R0≥E/ I0 3分
(2) 电量-q的粒子经过电压U加速后速度v0
2分
粒子进入Q场区域做半径r0,的匀速圆周运动
2分
3分
显然加速电压U 与与-q没有关系,所以只要满足上面关系,不同的负电荷都能绕Q做半径r0,的匀速圆周运动。
(3)
即 3分
2分
18.(1)最大速度时拉力与安培力合力为零
P/v0-BIL=0 E=BL v。 I=E/(R+ R0)
即 3分
2分
(2)由能量关系,产生总电热Q
2分
R电阻上所产生的电热 2分
(3)
由(1)问可知 F=2P/v0 2分
当速度为v0时加速度a 2分
解得 2分
19.(1)AB第一次与挡板碰后 A返回速度为v0
由动量守恒定律得 mA v0=(mA+mB) v1
∴v1=
(2)A相对于B滑行ΔS1
由动能定理得
μmAgΔS1= v02-(mA+mB) v12
ΔS1==
(3)AB与N碰撞后,返回速度大小为v2,则v2= v1
B与M相碰后停止,设A减速至零A相对B滑行ΔS1/
-μmAgΔS1/=0-v22 ΔS1/=
∴A能与M碰撞第二次 3分
(4) A与M第一次碰撞速度为v1(v1= v0)
mA v1(mA+mB) v1/ ∴ v1/= v1
A相对于B滑行ΔS1
μmAgΔS1= v12(mA+mB) v1/2
ΔS1= 2分
当B再次与M相碰而静止时,A相对于B能滑行的最大距离为Sm1
0-v1/2=-2μg Sm1
Sm1=>ΔS1
同理 每次以共同速度相碰,A都能相对B滑行到与M相碰,最终都停在M处 1分
A与M第二次碰撞速度为v2
则v22-v1/2=-2μgΔS1
v22= v12-2μgΔS1=×6ΔS1-2ΔS1=ΔS1
同理ΔS2==ΔS1 2分
依次类推ΔS3==ΔS2
ΔS=(ΔS1+ΔS2+ΔS3+……)2= 2分
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