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一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分
题号
1
2
3
4
5
答案
A
B
D
B
C
二、多项选择题:每小题4分,共计16分。每小题有多个选项符合题意,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得O分。
题号
6
7
8
9
答案
BD
AD
ACD
BD
三、简答题:本题分必做题(第l0、11题)和选做题(第12题)两部分,共计42分。请将解答填写在答题卡相应的位置。
10.⑴探究的是加速度与其它量之间的比例关系(其它答法只要正确就给分。如:初速度为零的匀加速运动,在相同的时间内,位移与加速度成正比) (3分)
⑵砝码的数量 (2分) ⑶
a(或
)(2分)、
(或a)(2分)
11.⑴g 导线(3分) ⑵0.8(3分)
⑶AC(3分)(错选得0分,漏选得2分)
12.
A(3-3)⑴AD(3分)(错选得0分,漏选得2分)
⑵BD(3分)(错选得0分,漏选得2分)
⑶解:由热力学第一定律△U=W+Q得
△U=(F+mg+P0S)△h-Q (6分)
B(3-4)⑴
⑵AB (3分)(错选得0分,漏选得2分)
⑶解:∵n=
∴r=300 (2分)
光路图如右图所示
∴L1=d/cosr =
(2分)
∴L2= L1sin300=
(2分)
C(3-5)⑴
(3分)
⑵D(3分)
⑶解:由图知
=
=―
=
根据动量守恒定律有:ma
=ma
+ mb
(2分)
∴mb=
四、计算题:本题共4小题,共计47分。解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
13.解:
⑴
(4分)
⑵
(4分)
14.解:
⑴ △x = aT2 ∴a = △x/
T2
=
=
⑵
=
=
⑶ h =
∴t=
=4s
(2分)
BC = bc +
t -
t
(2分)
= bc + (
-
)t
= bc + aTt
=
15.解:
⑴负电荷 (3分)
⑵刚进入磁场瞬间,由牛顿第二定律得:
F合 = qkt-μ(mg + Bqv)=ma ① (2分)
进入磁场△t瞬间,由牛顿第二定律得:
F′合 = qk(t+△t)-μmg-μ Bq(
+a△t)=ma ② (2分)
解①②得:a=
③ (2分)
⑶ ③式代入①式得:t=
+
+
④ (2分)
E=kt=
⑤ (1分)
16.解:
⑴进入磁场瞬间回路中动生电动势E1=
= kLgt12 (2分)
感生电动势E2=S
=Ldk (2分)
∵回路电流为零,∴动生电动势E1与感生电动势E2方向相反、大小相等,即:
E1 = kLgt12 = E2 = Ldk
∴d = gt1 2 (1分)
⑵Q=
=
=
(3分)
⑶金属棒在L1上方电流I1 =
=
(1分)
金属棒穿出磁场前瞬间电流I2 =
=
=
(1分)
∵I1= I2
∴
=
(2分)
金属棒穿过磁场过程中,由动能定理得:
mgd-W=
-
(2分)
W= mgd+
-
=
(1分)
B.凡与热现
C.尽管技术不断进步,热机的效率仍不能达到100%,制冷机却可以使温度降到-293℃
D.第一类永动机违背能量守恒定律,第二类永动机不违背能量守恒定律,随着科技的进步和发展,第二
A.已知一个水分子的质量和水的摩尔质量,可以计算出阿伏伽德罗常数
B.做功与热传递的本质不同在于做功导致能量转化,热传递导致内能转移
C.机械能可能全部转化为内能,内能也可以全部用来做功以转化成机械能
D.凡与热现象有关的宏观过程都具有方向性,在热传递中,热量只能从高温物体传递给低温物体,而不能从低温物体传递给高温物体
E.尽管技术不断进步,热机的效率仍不能达到100%,制冷机却可以使温度降到一293℃
(2)如图所示,粗细均匀的弯曲玻璃管A、B两端开口,管内有一段水银柱,右管内气体柱长为39cm,中管内水银面与管口A之间气体柱长为40cm,先将口B封闭,再将左管竖直插入水银槽中,设整个过程温度不变,稳定后右管内水银
面比中管内水银面高2cm,求:
①稳定后右管内的气体压强p;
②左管A端插入水银槽的深度h.(大气压强p=76cm Hg)
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A.已知一个水分子的质量和水的摩尔质量,可以计算出阿伏伽德罗常数
B.做功与热传递的本质不同在于做功导致能量转化,热传递导致内能转移
C.机械能可能全部转化为内能,内能也可以全部用来做功以转化成机械能
D.凡与热现象有关的宏观过程都具有方向性,在热传递中,热量只能从高温物体传递给低温物体,而不能从低温物体传递给高温物体
E.尽管技术不断进步,热机的效率仍不能达到100%,制冷机却可以使温度降到一293℃
(2)如图所示,粗细均匀的弯曲玻璃管A、B两端开口,管内有一段水银柱,右管内气体柱长为39cm,中管内水银面与管口A之间气体柱长为40cm,先将口B封闭,再将左管竖直插入水银槽中,设整个过程温度不变,稳定后右管内水银
面比中管内水银面高2cm,求:
①稳定后右管内的气体压强p;
②左管A端插入水银槽的深度h.(大气压强p0=76cm Hg)
以下说法正确的是
A.两个分子甲和乙相距较远(此时它们之间的作用力可以忽略),设甲固定不动,乙逐渐向甲靠近,直到不能再靠近,在整个移动过程中分子力先增大后减小,分子势能先减小后增大
B.晶体熔化过程中,吸收的热量全部用来破坏空间点阵,增加分子势能,而分子平均动能却保持不变,所以晶体有固定的熔点
C.凡与热现象有关的宏观过程都具有方向性,在热传递中,热量只能从高温物体传递给低温物体,而不能从低温物体传递给高温物体
D.控制液面上方饱和汽的体积不变,升高温度,则达到动态平衡后该饱和汽的质量增大,密度增大,压强也增大
(1)如图甲所示,导热的气缸固定在水平地面上,用活塞把一定质量的理想气体封闭在气缸中,气缸的内壁光滑.现用水平外力F作用于活塞杆,使活塞缓慢地向右移动,由状态①变化到状态②,如果环境保持恒温,此过程可用下列 (图乙) 图象表示
(2)以下说法正确的是 .
A.两个分子甲和乙相距较远(此时它们之间的作用力可以忽略),设甲固定不动,乙逐渐向甲靠近,直到不能再靠近,在整个移动过程中分子力先增大后减小,分子势能先减小后增大
B.晶体熔化过程中,吸收的热量全部用来破坏空间点阵,增加分子势能,而分子平均动能却保持不变,所以晶体有固定的熔点
C.凡与热现象有关的宏观过程都具有方向性,在热传递中,热量只能从高温物体传递给低温物体,而不能从低温物体传递给高温物体
D.控制液面上方饱和汽的体积不变,升高温度,则达到动态平衡后该饱和汽的质量增大,密度增大,压强也增大
(3)如图丙所示,用面积为S 的活塞在汽缸内封闭着一定质量的空气,活塞质量为m,在活塞上加一恒定压力F,使活塞下降的最大高度为△h,已知此过程中气体放出的热量为Q,外界大气压强为p,问此过程中被封闭气体的内能变化了多少?