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………………○………………內(nèi)………………○………………裝………………○………………訂………………○………………線………………○………………○………………內(nèi)………………○………………裝………………○………………訂………………○………………線………………○………………○………………外………………○………………裝………………○………………訂………………○………………線………………○…學(xué)校:______________姓名:_____________班級:_______________考號:______________________物理試題第=頁)2022年高考押題預(yù)測卷02【湖南卷】物理·全解全析123456DCBADD78910BDACDACBD 一、選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分,每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.如圖所示,一質(zhì)量為m、電荷量為q(q>O)的粒子以初動能Ek0從MN連線上的P點水平向右射出,在大小為E、方向豎直向下的勻強(qiáng)電場中運(yùn)動。已知MN與水平方向成45°角,粒子的重力忽略不計,則粒子到達(dá)MN連線上的某點(未畫出)時()A.所用時間為B.動能為3Ek0C.若P點的電勢為0,則該點電勢為D.若僅增大初速度,速度與豎直方向的夾角不變【答案】D【解析】A.粒子在電場中做類平拋運(yùn)動,水平方向豎直方向由可得故A錯誤;B.由可得可得故粒子速度大小為動能為故B錯誤;C.由動能定理可得可得則該點電勢為故C錯誤;D.平拋運(yùn)動的速度方向偏角的正切是位移方向偏角正切的兩倍,即可知速度正切所以只要粒子落在MN連線上,即使增大初速度,速度與豎直方向的夾角也不變,故D正確。故選D。2.如圖所示,質(zhì)量均為m的木塊A和B,并排放在光滑水平面上,A上固定一豎直輕桿,輕桿上端的O點系一長為L的細(xì)線,細(xì)線另一端系一質(zhì)量為m0的球C,現(xiàn)將C球拉起使細(xì)線水平伸直,并由靜止釋放C球,則下列說法不正確的是()A.A、B兩木塊分離時,A、B的速度大小均為B.A、B兩木塊分離時,C的速度大小為C.C球由靜止釋放到最低點的過程中,A對B的彈力的沖量大小為D.C球由靜止釋放到最低點的過程中,木塊A移動的距離為【答案】C【解析】AB.小球C下落到最低點時,AB開始分離,此過程水平方向動量守恒。根據(jù)機(jī)械能守恒有:取水平向左為正方向,由水平方向動量守恒得:聯(lián)立解得,故AB正確;C.C球由靜止釋放到最低點的過程中,選B為研究對象,由動量定理故C錯誤;D.C球由靜止釋放到最低點的過程中,系統(tǒng)水平方向動量守恒,設(shè)C對地向左水平位移大小為x1,AB對地水平水平位移大小為x2,則有m0x1=2mx2x1+x2=L可解得故D正確。本題選不正確的,故選C。3.如圖所示,水平傳送帶AB間的距離為16m,質(zhì)量分別為2kg、4kg的物塊P、Q,通過繞在光滑定滑輪上的細(xì)線連接,Q在傳送帶的左端且連接物塊Q的細(xì)線水平。當(dāng)傳送帶以8m/s的速度逆時針轉(zhuǎn)動時,Q恰好靜止。重力加速度g=l0m/s2,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力。當(dāng)傳送帶以8m/s的速度順時針轉(zhuǎn)動時,下列說法正確的是()A.Q與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為0.6B.Q從傳送帶左端運(yùn)動到右端所用的時間為2.6sC.Q在運(yùn)動過程中所受摩擦力始終不變D.Q從傳送帶左端運(yùn)動到右端的過程中P處于失重狀態(tài)【答案】B【解析】A.當(dāng)傳送帶以逆時針轉(zhuǎn)動時,Q恰好靜止不動,對Q受力分析,則有即代入數(shù)據(jù)解得故A錯誤;B.當(dāng)傳送帶突然以順時針轉(zhuǎn)動,物體Q做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動,根據(jù)牛頓第二定律有解得當(dāng)速度達(dá)到傳送帶速度即8m/s后,做勻速直線運(yùn)動,根據(jù)速度時間公式有代入數(shù)據(jù)解得勻加速的時間為s,勻加速的位移為代入數(shù)據(jù)解得x=4.8m,則勻速運(yùn)動的時間為代入數(shù)據(jù)解得s,Q從傳送帶左端滑到右端所用的時間為故B正確;C.物體Q做勻加速直線運(yùn)動時,摩擦力方向水平向右,勻速運(yùn)動過程中,摩擦力方向水平向左,故Q在運(yùn)動過程中所受摩擦力方向變化,故C錯誤;D.由B的分析可知,Q做勻加速直線運(yùn)動時,P加速下降,處于失重狀態(tài),Q勻速運(yùn)動過程中,P勻速下降,處于平衡狀態(tài),故D錯誤。故選B。4.某同學(xué)欲探測某種環(huán)境下是否有頻率高于的電磁波輻射,利用光電效應(yīng)現(xiàn)象自制了一個探測器,如圖所示。當(dāng)環(huán)境中含有高于此頻率的電磁波時靈敏電流表有示數(shù)。下表給出了幾種金屬的極限頻率。則()金屬鎢鈣鈉鉀銣10.957.735.535.445.15A.發(fā)生光電效應(yīng)的金屬板應(yīng)該選用金屬鈣B.如果發(fā)生光電效應(yīng)的金屬板選擇金屬鈉,則電流表有示數(shù)時,環(huán)境中一定含有頻率高于的電磁波C.要想提高儀器的靈敏度,電流表選靈敏一些的,兩板間距選適當(dāng)大一些的D.如果在兩板間加上“左正右負(fù)”的電壓,效果會更好【答案】A【解析】A.根據(jù)題表數(shù)據(jù)可知金屬鈣的極限頻率為,只有當(dāng)環(huán)境中有高于的電磁波輻射時,才能使光電子從鈣板中逸出,從而使靈敏電流表有示數(shù),所以發(fā)生光電效應(yīng)的金屬板應(yīng)該選用金屬鈣,故A正確;B.根據(jù)題表數(shù)據(jù)可知金屬鈉的極限頻率為,如果發(fā)生光電效應(yīng)的金屬板選擇金屬鈉,則電流表有示數(shù)時,環(huán)境中一定含有頻率高于的電磁波,不一定含有頻率高于的電磁波,故B錯誤;C.要想提高儀器的靈敏度,電流表選靈敏一些的,且為了能夠使光電子能夠更易到達(dá)陽極,兩板間距應(yīng)選適當(dāng)小一些的,故C錯誤;D.如果在兩板間加上“左負(fù)右正”的電壓,光電子受到向右的電場力,更易到達(dá)陽極,效果會更好,故D錯誤。故選A。5.如圖,紙面內(nèi)虛線上下兩側(cè)存在方向均垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場,虛線下方磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度是虛線上方磁場磁感應(yīng)強(qiáng)度的2倍。一帶正電的粒子(重力不計)從虛線上O點,沿與虛線成角的方向以某速度垂直射入上方磁場,粒子從虛線上的P點第一次進(jìn)入下方磁場,一段時間后粒子再次經(jīng)過P點。粒子從O點至第一次到P點的過程中,平均速度為,從O點至第二次到P點的過程中,平均速度為,則等于()A.1:1 B.1:2 C.1:7 D.7:1【答案】D【解析】粒子運(yùn)動軌跡如圖所示:粒子在上方磁場做圓周運(yùn)動的周期在下方磁場做圓周運(yùn)動的周期,由于,則,結(jié)合幾何關(guān)系得則有故選D。6.如圖所示,矩形金屬框MNOP豎直放置,其中MN、PQ足夠長,且PQ桿豎直光滑,一根輕彈簧一端固定在M點,另一端連接一個質(zhì)量為m的小球,小球穿過PQ桿,開始時整個裝置處于靜止?fàn)顟B(tài)?,F(xiàn)在讓金屬框繞MN軸轉(zhuǎn)動,其角速度逐漸增大,即=t,式中是一個常數(shù)。則在角速度逐漸增大的過程中,下列判斷正確的是()A.小球的重力勢能減小B.PQ桿對小球的作用力不斷增大C.PQ桿對小球的作用力垂直指向MND.PQ桿對小球的作用力做正功【答案】D【解析】A.對小球受力分析,設(shè)彈簧由于水平方向夾角為,豎直方向上,由平衡條件得根據(jù)胡克定律有聯(lián)立可得可知隨著增大,彈簧的彈力不變,則彈簧長度不變,所以小球的高度不變,則重力勢能不變,故A錯誤;D.由A分析可知:彈簧的彈力對小球不做功,小球的動能不斷增大,所以PQ桿對小球的作用力做正功,故D正確;BC.由D選項分析可知,PQ桿對小球的作用力沿著速度方向的分力使小球線速度增大,由題意可知,切向加速度不變,則PQ桿對小球的作用力沿著速度方向的分力大小不變,當(dāng)速度小時,彈簧沿著水平方向的分力大于向心力,則Q桿對小球的作用力垂直速度方向的分力垂直MN向外,隨著角速度逐漸增大而減小,當(dāng)速度逐漸變大到彈簧沿著水平方向的分力恰好向心力后,Q桿對小球的作用力垂直速度方向的分力垂直MN向內(nèi),隨著角速度逐漸增大而增大,根據(jù)運(yùn)動的合成知PQ桿對小球的作用力先減小后增大,且不在垂直MN的方向上,故BC錯誤。故選D。二、選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多項符合題目要求全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7.2021年5月15日7時18分,“天問一號”探測器成功著陸于火星,我國首次火星探測任務(wù)著陸火星取得成功。“天問一號”發(fā)射后經(jīng)過地火轉(zhuǎn)移軌道被火星捕獲,進(jìn)入環(huán)火星圓軌道,經(jīng)變軌調(diào)整后,進(jìn)入著陸準(zhǔn)備軌道,如圖所示。已知“天問一號”火星探測器的火星著陸準(zhǔn)備軌道半長軸為a1,周期為T1的橢圓軌道,我國北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的中圓地球軌道衛(wèi)星軌道半徑為r2,周期為T2,引力常量為G。則下列判斷正確的是()A.B.“天問一號”在A點從環(huán)火星圓軌道進(jìn)入著陸準(zhǔn)備軌道時需要開啟發(fā)動機(jī)向前噴氣C.“天問一號”在環(huán)火星圓軌道A點的加速度大于著陸準(zhǔn)備軌道A點的加速度D.由題目已知數(shù)據(jù)可以估算火星質(zhì)量及火星質(zhì)量和地球質(zhì)量的比值【答案】BD【解析】A.由于我國北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的中圓地球軌道衛(wèi)星繞地球運(yùn)動,而“天問一號”火星探測器在著陸準(zhǔn)備軌道上運(yùn)動時是繞火星運(yùn)動,中心天體不一樣,因此開普勒第三定律不適用,故A錯誤;B.“天問一號”在A點從環(huán)火星圓軌道進(jìn)入著陸準(zhǔn)備軌道時需要減速,所以開啟發(fā)動機(jī)向前噴氣,故B正確;C.“天問一號”在環(huán)火星圓軌道A點和著陸準(zhǔn)備軌道A點受到的萬有引力相同,所以由可知加速度相同,故C錯誤;D.利用中圓軌道衛(wèi)星可以估算地球質(zhì)量火星質(zhì)量和地球質(zhì)量的比值故D正確。故選BD。8.如圖所示,R1=R2=R3=20Ω,電容器的電容C=5μF,電源電動勢E=7V,電源內(nèi)阻r=10Ω。起初,開關(guān)S是斷開的,電容器C所帶的電荷量為Q1。然后閉合開關(guān)S,待電路穩(wěn)定后,電容器C所帶的電荷量為Q2。下列說法正確的是()A.開關(guān)S斷開時,將上極板向上移動一段距離,電容器內(nèi)電場強(qiáng)度減小B.開關(guān)S斷開時,增大R2的阻值,電流表G中有向上的電流C.Q1∶Q2=7∶5D.閉合開關(guān)S待電路穩(wěn)定后,通過靈敏電流計的電荷量為2.4×10-5C【答案】ACD【解析】AB.當(dāng)開關(guān)S斷開時,電容器兩端電壓始終等于R3兩端電壓,此時將上極板向上移動一段距離,根據(jù)可知板間場強(qiáng)減小;此時R2等效于導(dǎo)線,增大R2的阻值,不會改變電容器兩端電壓,電容器不會進(jìn)行充放電,所以電流表G中沒有電流,故A正確,B錯誤;C.開關(guān)S斷開時,根據(jù)閉合電路歐姆定律可得電容器兩端電壓為開關(guān)S閉合待電路穩(wěn)定后,電路外電阻為電源的路端電壓為電容器兩端電壓為根據(jù)電容的定義式可得故C正確;D.開關(guān)S閉合前,電容器上極板帶正電,開關(guān)S閉合待電路穩(wěn)定后,電容器上極板帶負(fù)電,所以閉合開關(guān)S待電路穩(wěn)定后,通過靈敏電流計的電荷量為故D正確。故選ACD。9.如圖甲所示,某電場中的一條電場線恰好與直線AB重合,以A點為坐標(biāo)原點,向右為正方向建立直線坐標(biāo)系,B點的坐標(biāo)為,若一粒子僅在電場力的作用下由A點運(yùn)動至B點,其電勢能增加60eV,該電場線上各點的電場強(qiáng)度大小為E隨位移x的變化規(guī)律如圖乙所示,若A點電勢為15V,下列說法正確的是()A.x軸上各點的電場強(qiáng)度方向都沿x軸負(fù)方向B.該粒子沿x軸正方向做勻減速直線運(yùn)動C.B點電勢是A點電勢的3倍D.圖乙中應(yīng)為【答案】AC【解析】AC.粒子由A點運(yùn)動到B點,電場力做功為解得因為所以B點電勢是A點電勢的3倍,因為B點電勢高于A點電勢,所以電場的方向沿x軸負(fù)方向,故AC正確;B.圖乙中電場強(qiáng)度隨位移x均勻變化,電場力為變力,所以粒子沿x軸正方向做變加速直線運(yùn)動,故B錯誤;D.圖乙中圖像的面積為A、B兩點間的電勢差的大小,可以確定為,故D錯誤。故選AC。10.如圖所示,兩物塊A、B套在水平粗糙的CD桿上,并用不可伸長的輕繩連接,整個裝置能繞過CD中點的軸OO′轉(zhuǎn)動,已知兩物塊質(zhì)量相等,桿CD對物塊A、B的最大靜摩擦力大小相等,開始時繩子處于自然長度(繩子恰好伸直但無彈力),物塊A到OO′軸的距離為物塊B到OO′軸距離的兩倍,現(xiàn)讓該裝置從靜止開始轉(zhuǎn)動,使轉(zhuǎn)速逐漸增大,從繩子處于自然長度到兩物塊A、B即將滑動的過程中,下列說法正確的是()A.B受到的靜摩擦力一直增大 B.B受到的靜摩擦力是先增大后減小再增大C.A受到的靜摩擦力是先增大后減小 D.A受到的合外力一直在增大【答案】BD【解析】ABC.開始角速度較小時,兩物體均靠靜摩擦力提供向心力,角速度增大,靜摩擦力增大,根據(jù)f=mrω2知隨著角速度的增大,A先達(dá)到最大靜摩擦力,A先使繩子產(chǎn)生拉力的,所以當(dāng)繩子剛好產(chǎn)生拉力時,B受靜摩擦力作用且未到最大靜摩擦力,隨著角速度的增大,對B,拉力和靜摩擦力的合力提供向心力,角速度增大,則B的靜摩擦力會減小,然后反向增大.對A,拉力和最大靜摩擦共同提供向心力,角速度增大,靜摩擦力不變.可知A的靜摩擦力先增大達(dá)到最大靜摩擦力后不變,B的靜摩擦力先增大后減小,再增大.故B正確,AC錯誤;D.根據(jù)向心力公式在發(fā)生相對滑動前物體的半徑是不變的,質(zhì)量也不變,隨著速度的增大,向心力增大,而向心力就是物體的合力,故D正確。故選BD。三、非選擇題:共56分。第11~14題為必考題,每個試題考生都必須作答第15~16題為選考題,考生根據(jù)要求作答。(一)必考題:共43分。11.(6分)在“探究平拋運(yùn)動的運(yùn)動規(guī)律”的實驗中,可以描繪出小球平拋運(yùn)動的軌跡,某次實驗中在坐標(biāo)紙上描出了a、b、c、d四個點。(?。?)已知圖中小方格的邊長,小球平拋的初速度為___________(用L、g表示),b點的速度大小為___________。(2)小球拋出點的坐標(biāo)是___________(以a點為坐標(biāo)原點,水平向右為x正方向,豎直向下為y軸正方向)?!敬鸢浮?/p>
【解析】(1)在豎直方向上,根據(jù)得初速度b點的豎直分速度根據(jù)矢量的合成法則,則b點的速度大小為(2)因此可知a不是拋出點,根據(jù)b點的豎直分速度可知,拋出點到b點的時間那么從拋出點到b點的水平位移為從拋出點到b點的豎直位移為因為,所以拋出點坐標(biāo)為12.(9分)如圖甲所示為某同學(xué)測量一節(jié)干電池的的電動勢和內(nèi)阻的電路圖。(1)已知毫安表內(nèi)阻為15Ω,滿偏電流為3mA;R1為滑動變阻器,R2為電阻箱(0-9999.9Ω),若將電阻箱的阻值調(diào)為985Ω,改裝后的電表的量程為______________V.(2)電流表有兩種規(guī)格,A1(量程0.6A,內(nèi)阻約為0.1Ω)和A2(量程3A,內(nèi)阻約為0.05Ω);滑動變阻器R1有兩種規(guī)格,最大阻值分別為20Ω和200Ω,電流表應(yīng)選用______(填“A1”或“A2”),R1應(yīng)選用最大阻值為_________Ω的滑動變阻器。(3)實驗步驟如下:①閉合開關(guān)S前,將滑動變阻器R1的滑片移到________端(填“左”或“右”)②多次調(diào)節(jié)滑動變阻器的滑動片,記下電流表的示數(shù)I2和毫安表的示數(shù)I1;③以I1為縱坐標(biāo),I2為橫坐標(biāo),作I1-I2圖線,如圖乙所示。④根據(jù)圖像求得電源電動勢E=________V(結(jié)果保留三位有效數(shù)字),內(nèi)阻r=_____Ω(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字)?!敬鸢浮?/p>
3.0
A1
20
左
1.48(1.44~1.52之間均對)
0.84(0.82~0.90之間均對)【解析】(1)將電阻箱R2與毫安表串聯(lián)后改裝成電壓表,當(dāng)阻值調(diào)為985Ω,改裝后的電表的量程為(2)根據(jù)圖象可知,整個過程的電流不超過0.5A,故電流表選A1因內(nèi)阻較小,為了便于調(diào)節(jié),滑動變阻器應(yīng)選擇20Ω(3)為了讓電流由最小開始調(diào)節(jié),開始時滑動變阻器阻值滑到最大位置,故應(yīng)滑到左端改裝后的電表的量程為3.0V,電表的內(nèi)阻為由串并聯(lián)電路規(guī)律可知若毫安表示數(shù)為I1,則其測量的電壓應(yīng)等于1000I1,則由閉合電路歐姆定律可知,所以圖象中與縱坐標(biāo)的交點表示電源的電動勢圖象的斜率表示內(nèi)阻,解得13.(13分)如圖所示,一輕質(zhì)彈簧的左端固定在小球上,右端與小球接觸但未拴接,球和球靜止在光滑水平臺面上。小球從左側(cè)光滑斜面上距水平臺面高度為處由靜止滑下(不計小球在斜面與水平面銜接處的能量損失),與球發(fā)生正碰后粘在一起,碰撞時間極短,之后球脫離彈簧,在水平臺面上勻速運(yùn)動并從其右端點水平拋岀,落入固定放置在水平地面上的豎直四分之一光滑圓弧軌道內(nèi),該段圓弧的圓心在點,半徑為。已知三個小球、、均可看成質(zhì)點,且質(zhì)量分別為,(為待定系數(shù)),重力加速度為,不計空氣阻力和一切摩擦。(1)若,求該條件下彈簧具有的最大彈性勢能以及小球從水平臺面右端點。拋出后落到圓弧軌道上的點在圖示坐標(biāo)系中的位置;(2)若小球從水平臺面右端點拋岀后,落至圓弧軌道上時具有最小動能,求此時的取值及對應(yīng)的最小動能。【答案】(1)落點位置;(2),【解析】(1)設(shè)球到達(dá)水平面時速度為,根據(jù)機(jī)械能守恒定律有球與球發(fā)生完全非彈性碰撞,設(shè)、粘在一起的速度為,根據(jù)動量守恒定律有此后作為一個整體壓縮彈簧,、三者共速時,彈簧具有最大彈性勢能,設(shè)為,、系統(tǒng)動量守恒有機(jī)械能守恒若,則,故當(dāng)彈簧恢復(fù)原長時,與分離,設(shè)此時粘合體速度為,的速度為,系統(tǒng)動量守恒機(jī)械能守恒得,小球在水平面右端點以水平拋出,由平拋規(guī)律得,時結(jié)合圓方程得,即落點位置。(2)由(1)知球平拋的速度有由平拋規(guī)律得,結(jié)合圓方程得設(shè)落至圓弧軌道上的動能為,則由機(jī)械能守恒定律得又有則由數(shù)學(xué)知識,當(dāng)時,即時有最小值,則聯(lián)立可得結(jié)合可求得14.(15分)如圖甲所示,在xOy平面的第一象限內(nèi)存在周期性變化的磁場,規(guī)定磁場垂直紙面向內(nèi)的方向為正,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時間t的變化規(guī)律如圖乙所示。質(zhì)量為m、電荷量為+q的粒子,在t=0時刻沿x軸正方向從坐標(biāo)原點O射入磁場。圖乙中T0為未知量,不計粒子的重力(sin37°=0.6,cos37°=0.8)。(1)若粒子射入磁場時的速度為v0,求時間內(nèi)粒子做勻速圓周運(yùn)動的半徑;(2)若粒子恰好不能從Oy軸射出磁場,求磁感應(yīng)強(qiáng)度變化的周期;(3)若使粒子能從坐標(biāo)為(d,d)的D點平行于Ox軸射出,求射入磁場時速度大小。【答案】(1);(2);(3)【解析】(1)根據(jù)洛倫茲力提供向心力得解得(2)要使粒子恰好不從軸射出,軌跡如圖在前內(nèi)的運(yùn)動半徑為在后內(nèi)的運(yùn)動半徑由幾何關(guān)系知解得粒子做圓周運(yùn)動的周期則解得磁感應(yīng)強(qiáng)度變化周期(3)要想使粒子經(jīng)過點且平行軸射出,則粒子只能從時刻經(jīng)過點,(其中),則軌跡如圖設(shè)粒子射入磁場的速度為,由(2)可得由幾何關(guān)系可知又解得(二)選考題:共13分。請考生從兩道中任選一題作答。如果多做,則按第一題計分。15.[物理選修3-3](1)(5分)下列說法正確的是。(填正確答案標(biāo)號,選對1個給2分,選對2個得4分,選對3個得5分,每選錯1個扣3分,最低得分0分)A.熱傳遞的自然過程是大量分子從無序程度小的狀態(tài)向無序程度大的狀態(tài)轉(zhuǎn)化的過程B.掃地時,在陽光照射下,看到塵埃飛舞,這是塵埃在做布朗運(yùn)動C.物理性質(zhì)表現(xiàn)為各向同性的固體不一定是非晶體D.飽和汽壓只跟汽體的自身性質(zhì)與溫度有關(guān)E.液晶具有光學(xué)各向異性,所以液晶是晶體【答案】ACD【解析】A.分子的熱運(yùn)動是大量分子的無規(guī)則運(yùn)動,系統(tǒng)的一個宏觀過程包含著大量的微觀狀態(tài),這是一個無序的運(yùn)動,熱運(yùn)動的結(jié)果只能使分子熱運(yùn)動更加無序,而不是變成有序,熱傳遞的自然過程從微觀上講就是大量分子從無序程度小的運(yùn)動狀態(tài)向無序程度大的運(yùn)動狀態(tài)轉(zhuǎn)化的過程,A正確;B.布朗運(yùn)動是懸浮在液體或氣體中的微粒所做的永不停息的無規(guī)則運(yùn)動,這種微粒一般是很小的,用肉眼看不見,而塵埃的顆粒較大,是在空氣氣流作用下的宏觀運(yùn)動,B錯誤;C.物理性質(zhì)表現(xiàn)為各向同性的固體不一定是非晶體,可能是多晶體,C正確;D.飽和蒸汽壓是物質(zhì)的一個重要性質(zhì),它只跟汽體的自身性質(zhì)與溫度有關(guān),D正確;E.液晶具有光學(xué)各向異性,但是液晶不是晶體,E錯誤。故選ACD。(2)(8分)兩個完全相同的、足夠深的汽缸如圖所示靜止放置在水平地面上,汽缸內(nèi)各用一個完全相同、面積均為S的活塞分別封閉兩部分理想氣體A和B,兩活塞中間用輕質(zhì)彈簧連接。已知大氣壓為,兩汽缸的重力均為,兩活塞的重力均為,彈簧的勁度系數(shù)為,初始時上、下活塞到缸底的距離均為L,不計一切摩擦,若在上面汽缸底部施加外力緩慢提起汽缸,直至下面汽缸剛好離開地面,此過程中,氣體溫度保持不變,求:(i)下面活塞上移的距離;(ii)上面汽缸上移的距離?!敬鸢浮浚╥);(ii)【解析】(i)設(shè)B氣體初狀態(tài)壓強(qiáng)為,體積為,末狀態(tài)壓強(qiáng)為,體積為,對初狀態(tài)的兩活塞彈簧和上面汽缸整體受力分析,由平衡條件有解得對末狀態(tài)的下面汽缸受力分析,由平衡條件有解得根據(jù)玻意耳定律可得則下面活塞上移的距離為(ii)設(shè)A氣體初狀態(tài)壓強(qiáng)為,體積為,末狀態(tài)壓強(qiáng)為,體積為,對初狀態(tài)的上面汽缸受力分析,由平衡條件有解得對末狀態(tài)的兩活塞彈簧和下面汽缸整體受力分析,由平衡條件有解得根據(jù)玻意耳定律可得則上面活塞相對上面汽缸下移的距離為對初狀態(tài)的上面活塞和上面汽缸整體受力分析,由平衡條件有彈簧彈力彈簧處于壓縮狀態(tài),對末狀態(tài)的下面活塞和下面汽缸整體受力分析,由平衡條件有彈簧彈力彈簧處于拉伸狀態(tài),彈簧由壓縮到拉伸的形變量則上面汽缸移動的距離為16.[物理選修3-4](1)(5分)關(guān)于光的干涉和衍射,下列說法正確的是。(填正確答案標(biāo)號,選對1個給2分,選對2個得4分,選對3個得5分,
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