题目内容
20.分析 (1)掌握晶体在熔化过程中的特点:吸热但温度保持不变.
(2)知道晶体在熔化前为固态;熔化完后为液态,OB5分钟温度变化为10℃,CD10分钟温度变化才为10℃,变化相同的温度吸热不同,由此可判断比热容大小;
(3)根据晶体在熔化过程中,不断吸收热量,温度保持不变,内能增大.
解答 解:(1)由图象知,冰在熔化过程中温度保持不变,所以冰是晶体;
(2)由图象知,根据公式Q吸=cm△t可以知道,当质量和吸收的热量相同时,比热c和升高的温度△t成反比.冰的温度升高的快,是因为水的比热容比冰的大,即在AB段的比热容小于在CD段的比热容;
(3)物质在BC段属熔化过程,不断吸热,温度不变,但内能增加,故物体在BC段的内能增加.
故答案为:晶体; 小于;增加.
点评 此题考查了对冰的熔化图象的分析,要掌握晶体熔化过程中的特点,晶体与非晶体最大的区别就是看是否有一定的熔点,学会从图象上分辨固液两种状态的比热容的大小,是一道综合题.
练习册系列答案
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15.
某物体兴趣小组利用如图所示做探究电磁感应实验,得到如下记录表格(实验中磁铁不运动):
综合分析上面的实验记录,解答下列问题:
(1)①比较实验序号3和5可知,产生感应电流的条件之一是:电路闭合.
②比较实验序号1、2、3、4可知,产生感应电流的另一个条件是:闭合电路中的一部分导体做切割磁感线运动.
(2)①比较实验序号4、6可知:磁场方向会影响感应电流的方向.
②比较实验序号3和4可知:导体运动方向会影响感应电流的方向.
| 实验序号 | 磁极位置 | 开关情况 | 导体运动情况 | 电流表指针编转情况 |
| 1 | 上N下S | 闭合 | 不运动 | 不偏转 |
| 2 | 上N下S | 闭合 | 上下运动 | 不偏转 |
| 3 | 上N下S | 闭合 | 水平向右运动 | 向左偏转 |
| 4 | 上N下S | 闭合 | 水平向左运动 | 向右偏转 |
| 5 | 上N下S | 断开 | 水平向右运动 | 不偏转 |
| 6 | 上S下N | 闭合 | 水平向左运动 | 向左偏转 |
(1)①比较实验序号3和5可知,产生感应电流的条件之一是:电路闭合.
②比较实验序号1、2、3、4可知,产生感应电流的另一个条件是:闭合电路中的一部分导体做切割磁感线运动.
(2)①比较实验序号4、6可知:磁场方向会影响感应电流的方向.
②比较实验序号3和4可知:导体运动方向会影响感应电流的方向.
12.
小陈把同一个物体依次放入装有不同液体的三个相同的容器内,待物体静止后液面高度相同,如图所示,则下列四种说法正确的是( )
| A. | 三个容器内的液体质量相等 | |
| B. | 三个容器中,甲容器内的液体密度最小 | |
| C. | 三个容器中,木块在乙容器中受到的浮力最大 | |
| D. | 三个容器中,丙容器对水平桌面的压强最大 |
3.归纳式探究--研究电子在电场中的偏转:
如图1,给两块等大、正对、靠近的平行金属加上电压,两板之间就有了电场.若将电子沿着平行于两板的中线方向入射到电场中,电子就会发生偏转.若两板间距为d,板长为L,所加的电压为U,电子入射初速度为v0,离开电场时偏移的距离为y,则经研究得到如下数据
(1)y=k$\frac{U{L}^{2}}{d{{v}^{2}}_{0}}$,其中k=9×1010m2/(V•s2);(填上数值和单位).
(2)相同情况下,电子的入射速度越大,偏移距离越小.它们间的关系可以用图象2中的图线b表示.
(3)若上述两板间距为10cm,板长为20cm,所加的电压为40V,让初速度为1.2×107m/s间的线方向入射后,电子离开电场时偏移的距离为0.01m.
如图1,给两块等大、正对、靠近的平行金属加上电压,两板之间就有了电场.若将电子沿着平行于两板的中线方向入射到电场中,电子就会发生偏转.若两板间距为d,板长为L,所加的电压为U,电子入射初速度为v0,离开电场时偏移的距离为y,则经研究得到如下数据
| 次数 | d/m | L/m | U/V | v0/(m•s-1) | y/m |
| 1 | 4×10-2 | 0.2 | 40 | 1×107 | 3.6×10-2 |
| 2 | 8×10-2 | 0.2 | 40 | 1×107 | 1.8×10-2 |
| 3 | 4×10-2 | 0.1 | 40 | 1×107 | 0.9×10-2 |
| 4 | 8×10-2 | 0.2 | 160 | 1×107 | 7.2×10-2 |
| 5 | 8×10-2 | 0.2 | 240 | 2×107 | 2.7×10-2 |
(2)相同情况下,电子的入射速度越大,偏移距离越小.它们间的关系可以用图象2中的图线b表示.
(3)若上述两板间距为10cm,板长为20cm,所加的电压为40V,让初速度为1.2×107m/s间的线方向入射后,电子离开电场时偏移的距离为0.01m.