摘要:13.如图所示为一定质量的理想气体状态变化的过程中密度r随热力学温度T变化的曲线.由图线可知 A.A→B过程中气体的压强变大 B.B→C过程中气体的体积不变 C.A→B过程中气体没有做功 D.B→C过程中气体压强与其热力学温度平方成正比

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一、(20分)填空题.本大题共5小题,每小题4分。答案写在题中横线上的空白处或指定位置,不要求写出演算过程。

1.主序星,核能或原子能       2.  3.315×10-19,3             3.  ;10J   

4.              5.    α=arctan, 9×10-3J。

二、(40分)选择题。

单项选择题

6

7

8

9

10

A

C

B

D

C

多项选择题

11

12

13

14

BD

ACD

ACD

BC

 

三、(30分)实验题

15. (5分)CD

16. (5分) (1)分子是球形;分子间无空隙(此空填“把油膜看成单分子层”也可以)

(2)  

17.(4分)C 

18.(1)如图所示(2分)

 (2)2.5~2.7V之间均给分(1分)0.9~1.1

Ω之间均给分(1分)

(3)2.5~2.8A之间均给分(2分)

(4)1.55~1.75W之间均给分(2分)

19.(8分)挡光时间   极短时间内的平均速度近 

似等于瞬时速度(或:极短位移内的平均速

近似等于瞬时速度) (2分)

2.80 m2/s2;1.31m/s;

。(n=1,2,3……30)

四、(60分)计算题

20.(10分)解:

杯子内气体做等温变化,由玻意耳定律得:

         

解得: Pa

因为气体A的压强加上水柱的压强  Pa=P0 

  所以,水不会流出来。

21. (12分)解:

(1)v1=60km/h,s1=20;v2=120km/h,s2=80m

由动能定理知:-kmgs=0-,v2=2kgs  ①

    由图像数据知:,因此v-s图像是一条抛物线   ②

(2)利用动能定理:  ③

在图像上取一点:v­1=60km/h,刹车时位移是s1=20m  ④

  所以v02-452=602  

得v0=75km/h

22.(12分)解:不正确。把路端电压与电源电动势混为一谈,认为路端电压是恒定的,不随外电路改变而改变。

分析解答:内电阻不可忽略,

因为,r一定,当R

越大,U也越大,所以与ε不同,U不是恒定的。

设电源电动势为s,内电阻r,

以当B连入时,用电器两端的电压将小于10V,它消耗的实际功率将小

于50W,有可能小于2.0W,,、

但需要满足

可解得

述条件时,B的实际功率小于2.0W。

23. (12分)(1)解:(1分)

方向平行于斜面向上(1分)

(2)1~4s内向下匀加速,

 (1分)

4~7s内向下匀减速至速度为0,

(1分)

7~8s内向上匀加速,8~9s向上匀减速至速度为0,完成一个周期,

(1分)

一个周期内向下位移

S=240,得(1分)

由过程分析知,5个周期未能达到,第6个周期终点时刻之前,就已经到达。

下面我们计算第6个周期开始到达底端所用的时间

第6个周期由总位移米,加速阶段

位移S1=,剩下位移,加力后它减速过程即可完成:(1分)

 

    (舍)(1分)

  =40+3+1.6s=44.6s(1分)

(3)  到达底端时速度为

    

(3分)

24.(14分)解:

(1)设AB边刚进入上面磁场时速度为0,线    

则mgh= m02                (1分)

AB刚进入磁场时有, =mg      

所以(2分)

(2)当GH、CD进入磁场时,当某时刻金属框上的热功率为P,设此时框的速度为1

E1=B(2l1   (1分)

线框的热功率为

得出1=  (2分)

(3),当AB边出下面磁场的前一段时间内,线框在做匀速运动,此时AB和EF同时在切割,设此匀速运动的速度为2

E2=B(4l2   (1分)

 =mg      (1分) 

2=  

在AB边穿越两个磁场过程中,根据能量守恒定律得:

    mg(4h)-Q= m22     (1分)

金属框损失的机械能△E=Q= mgh  (1分)

(4)图略

 

 

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