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    山西省运城市2022-2023学年高二下学期7月期末物理试题(解析版)
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    山西省运城市2022-2023学年高二下学期7月期末物理试题(解析版)

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    这是一份山西省运城市2022-2023学年高二下学期7月期末物理试题(解析版),共24页。试卷主要包含了 关于下列几幅图说法正确的是等内容,欢迎下载使用。

    运城市2022-2023学年第二学期期末调研测试
    高二物理试题
    2023.7
    本试题满分100分,考试时间90分钟。
    注意事项:
    1。答题前,考生务必先将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,认真核对条形码上的姓名、准考证号,并将条形码粘贴在答题卡的指定位置上。
    2。答题时使用0.5毫米的黑色中性(签字)笔或碳素笔书写,字体工整、笔迹清楚。
    3。请按照题号在各题的答题区域(黑色线枢)内作答,超出答题区域书写的答案无效。
    4。保持卡面清洁,不折叠,不破损。
    一、单项选择题(本题共10小题,每小题3分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)
    1. 关于电磁振荡和电磁波,下列说法正确的是(  )
    A. 麦克斯韦预言并通过实验证实了电磁波的存在
    B. 在LC振荡电路中,当电流最大时,电场最强
    C. 利用红外遥感技术可以寻找水源、监视森林火情
    D. 同一种电磁波在不同介质中传播时,波速不变、频率和波长发生改变
    【答案】C
    【解析】
    【详解】A.麦克斯韦预言电磁波的存在,赫兹通过实验证实了电磁波的存在,故A错误;
    B.在LC振荡电路中,当电流最大时,磁场最强,故B错误;
    C.遥感卫星是利用红外线的热效应来监测森林火情,同时红外线的穿透力较强,可以勘探矿藏、寻找水源,故C正确;
    D.同一种电磁波在不同介质中传播时,频率不变(频率由波源决定),波速、波长发生改变,故D错误。
    故选C。
    2. 关于下列几幅图说法正确的是(  )

    A. 图甲中,若抽掉绝热容器中间的隔板,气体的温度将降低
    B. 图乙是布朗运动产生原因的示意图,可以看出,微粒越大液体分子沿各方向撞击它的数量越多,布朗运动越明显
    C. 图丙中,T1对应曲线为同一气体温度较高时的速率分布图
    D. 图丁中,当分子间距离为r0时,分子势能最小
    【答案】D
    【解析】
    【详解】A.图甲中,若抽掉绝热容器中间的隔板,由于右侧是真空,左侧气体自由膨胀,不做功,容器绝热,没有热量的传递, 根据热力学第一定律可知气体的温度不变,故A 错误;
    B.图乙是布朗运动产生原因的示意图,可以看出,微粒越大,液体分子沿各方向撞击它的数量越多,微粒不平衡性越不明显,布朗运动越不明显,故B错误;
    C.图丙中,温度越高,分子平均分子动能越大,故对应曲线为同一气体温度较高时的速率分布图,故C错误;
    D.图丁中,当分子间距离小于r0时,分子间作用力变现为斥力,随着分子间距离增大,分子力做正功,分子势能减小,当分子间距离大于r0时,分子间作用力变现为引力,随着分子间距离增大,分子力做负功,分子势能增大,故当分子间距离为r0时,分子势能最小,故D正确。
    故选D。
    3. 关于固体和液体性质的描述,下列说法不正确的是(  )
    A. 某金属物理性质表现为各向同性,则该金属为非晶体
    B. 由同种元素构成的固体,可能会由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体
    C. 脱脂棉脱脂的目的,在于使它从不能被水浸润变为可以被水浸润,以便吸取药液
    D. 把玻璃管的裂口放在火焰上烧熔,冷却凝固后它的尖端就会变钝,这是液体表面张力作用的结果
    【答案】A
    【解析】
    【详解】A.金属的物理性质表现为各向同性,但有确定的熔点,所以金属为多晶体,故A错误,
    B.由同种元素构成的固体,可能会由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体,B正确;
    C.脱脂棉脱脂的目的,在于使它从不能被水浸润变为可以被水浸润,以便吸取药液,C正确;
    D.把玻璃管的裂口放在火焰上烧熔,冷却凝固后它的尖端就会变钝,这是液体表面张力作用的结果,D正确。
    选不正确的,故选A。
    4. 一阻值为R=2Ω的电阻接到如图甲所示的方波交流电源上,其电流的有效值为I、消耗的电功率为P1;若该电阻接到如图乙所示的正弦交流电源上,其电压的有效值为U、消耗的电功率为P2。则下列说法不正确的是(  )

    A. I=5A B. V
    C. P1:P2=2:1 D. 图乙中的交流电每秒内电流方向变化50次
    【答案】C
    【解析】
    【详解】A.据焦耳定律可得

    解得

    A正确,不符合题意;
    B.乙图表示的为正弦交流电,电压有效值为

    B正确,不符合题意;
    C.由功率表达式可得


    对比可得

    C错误,符合题意;
    D.图乙中的交流电的周期为0.04s,频率为25Hz,每个周期内电流方向变化两次,故该交流电每秒内电流方向变化50次,D正确,不符合题意。
    故选C。
    5. 一定质量的理想气体从初始状态a开始,经状态b、c、d再回到a,其p-T图像如图所示,其中对角线ac的延长线过原点O,则下列说法正确的是(  )

    A. 气体在状态b时的内能大于在状态a时的内能
    B. 从状态b到c,气体体积变化量与气体温度变化量成正比
    C. 从状态c到d,气体吸收热量
    D. 从状态d到a,气体从外界吸收的热量小于气体对外界做的功
    【答案】B
    【解析】
    【详解】A.一定质量的理想气体的内能由温度决定,由题图可知,气体在状态b时的温度与在状态a时的温度相同,因此气体在状态b时的内能等于在状态a时的内能,A错误;
    B.一定质量的某种气体从初状态(V、T)开始做等压变化,其体积的变化量∆V与温度的变化量∆T之间的关系是

    即为盖−吕萨克定律的推论,因此从状态b到c,气体做等压变化,则有气体体积变化量与气体温度变化量成正比,B正确;
    C.从状态c到d,气体温度不变,则内能不变,即,压强增大,体积减小,外界对气体做功,因此要放热,由热力学第一定律,可得,C错误;
    D.从状态d到a,气体做等压变化,温度升高,内能增大,即,体积增大,气体对外界做功,即,由热力学第一定律,可得,因此从状态d到a,气体从外界吸收热量大于气体对外界做的功,D错误。
    故选B。
    6. 如图所示,半径为R的圆形区域内存在着垂直纸面向里的匀强磁场。一质量为m、电荷量为q的带电粒子(不计重力)以速度v0沿水平方向从A点射入磁场,其速度方向与半径OA的夹角为30°,经过一段时间后,粒子恰好从O点正下方的D点射出磁场,下列说法正确的是(  )

    A. 该粒子带正电
    B. 匀强磁场的磁感应强度大小为
    C. 该粒子在磁场中运动的时间为
    D. 若只改变带电粒子的入射方向,则其在磁场中的运动时间一定变短
    【答案】C
    【解析】
    【详解】A.轨迹向下偏转,根据左手定则,该粒子带负电,A错误;
    B.轨迹半径为R,根据牛顿第二定律得

    解得,匀强磁场的磁感应强度大小为

    B错误;
    C.该粒子在磁场中运动的时间为



    解得

    C正确;
    D.若其速度方向与半径OA的夹角变大,则粒子在磁场中的运动轨迹变长,则其在磁场中的运动时间一定变长,D错误。
    故选C。
    7. 绿色环保低碳出行已经成为一种时尚,新能源汽车越来越受市民的喜爱,正在加速“驶入”百姓家,某家用交流充电桩的供电电路如图所示。已知总电源的输出电压为U1=250V,输电线的总电阻r=20Ω,变压器视为理想变压器,其中升压变压器原副线圈的匝数比为n1:n2=1:8,汽车充电桩的额定电压为U4=220V,额定功率为9.5kW。当汽车以额定电压充电时,下列说法中正确的是(  )

    A. 通过输电线的电流为5A
    B. 电源的输出功率为10.5kW
    C. 输电线因发热而损失的功率为输送功率的4%
    D. 降压变压器原、副线圈的匝数之比为100:11
    【答案】A
    【解析】
    【详解】D.总电源的输出电压为
    U1=250V




    当汽车以额定电压充电时,充电电流










    联立得

    解得

    故D错误;
    A. 由



    通过输电线的电流

    故A正确;
    B.电源的输出功率为

    故B错误;
    C.输电线因发热而损失的功率为输送功率

    故C错误。
    故选A。
    8. 如图所示是研究自感的实验电路图,A1、A2是两个规格相同的小灯泡,闭合电键缓馒调节电阻R和R1,待电路稳定时灯泡A1比灯泡A2暗,然后断开电键S。一段时间后重新闭合电键S,则(  )

    A. 闭合S瞬间,A1立刻变亮,A2逐渐变亮
    B. 稳定后,L两端电压大于R两端电压
    C. 再次断开S时,M点电势高于N点电势
    D. 再次断开S后,A2闪亮后逐渐熄灭
    【答案】B
    【解析】
    【详解】A.闭合S瞬间,L产生自感电动势,要阻碍电流的增加,A1逐渐变亮,电阻R不产生自感电动势,只有纯电阻,则A2立刻变亮,故A错误;
    B.由于待电路稳定时灯泡A1比灯泡A2暗,则 A1两端电压小于A2两端电压,可知稳定后,L两端电压大于R两端电压,故B正确;
    C.在断开S前,L的电流方向由M到N,再次断开S时,在L中产生与原来电流方向相同的感应电流,L相当于电源与两灯组成回路,流经A2的电流方向由N到M,因此N点电势高于M点电势,故C错误;
    D.由题意可知,在稳定时,由于流经A1和L的电流小于流经A2和R的电流,再次断开S后,L产生的感应电流小于原流经A2的电流,因此A2不会闪亮,两灯会逐渐熄灭,故D错误。
    故选B。
    9. 在如图所示的交流电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比为3︰1,电阻R1=R2=4Ω,R3为滑动变阻器。电源电压u随时间t变化的规律为,电流表为理想电表,则下列说法正确的是(  )

    A. 当R3=4Ω时,电流表的示数为2A
    B. 若将R3的滑片向下移动,则电流表的示数减小
    C. 若将R3的滑片向上移动,则副线圈两端的电压减小
    D. 改变滑动变阻器R阻值,使理想变压器的输出功率最大时,R3=5Ω
    【答案】B
    【解析】
    【详解】A.当R3=4Ω时,副线圈等效电阻为

    设原线圈电流为I,则副线圈电流为3I,有

    电源电压有效值为

    解得

    电流表的示数为

    故A错误;
    BC.若将R3滑片向下移动,则副线圈等效电阻减小,由A可知,原线圈电流增大,原线圈两端电压减小,副线圈两端的电压减小,电流表的示数减小,故B正确,C错误;
    D.理想变压器的输出功率为



    理想变压器的输出功率最大,且


    解得

    故D错误。
    故选B。
    10. 手机无线充电技术给用户带来了全新的充电体验,其基本原理是电礅感应:给送电线圈中通以变化的电流,就会在邻近的受电线圈中产生感应电流。某次充电过程可简化为如图甲所示的模型,一个阻值为R、匝数为n的圆形金属受电线圈与阻值为也R的电阻R1连接成闭合回路,线圈的半径为r1。在受电线圈中半径为r2的圆形区域内存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图乙所示(规定图甲中B0的方向为正方向)。图线与横、纵轴的截距分别为t0和B0,导线的电阻不计。在0至t1时间内,下列说法正确的是(  )

    A. 线圈中产生逆时针方向的感应电流 B. ab两点之间的电势差为
    C. 线圈中感应电流的大小为 D. 电阻R1上产生热量为
    【答案】C
    【解析】
    【详解】A.受电线圈内的磁场强度在变小,磁通量变小,根据楞次定律可判断出线圈中产生顺时针方向的感应电流,故A错误;
    BC.由题图可知,时间内



    由法拉第电磁感应定律有

    线圈中的感应电动势为

    由闭合电路欧姆定律有

    联立以上各式,解得线圈中感应电流的大小为

    ab两点之间的电势差为

    故B错误,C正确;
    D.电阻R1上产生热量为

    故D错误。
    故选C。
    二、多项选择题(本题5小题,每小题4分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)
    11. 关于热力学第二定律,下列说法正确的是(  )
    A. 从单一热源吸取热量使之全部变成有用的机械功是可能的
    B. 空调既能制热又能制冷,说明热传递不存在方向性
    C. 随着技术的不断进步,热机的效率可能达到100%
    D. 电冰箱在通电正常工作时,可将热量从低温物体传导到高温物体,但并不违反热力学第二定律
    【答案】AD
    【解析】
    【详解】A.从单一热源吸取热量使之全部变成有用的机械功是可能的,只是要引起其它的变化,故A正确;
    B.空调制冷说明热量可以在一定的条件下由低温物体传向高温物体,但不是自发地由低温物体传向高温物体,根据热力学第二定律,自发的热现象具有方向性,故B错误;
    C.即使随着技术的不断进步,热机的效率也不可能达到100%,故C错误;
    D.电冰箱在通电正常工作时,可将热量从低温物体传导到高温物体,但并不违反热力学第二定律,故D正确。
    故选AD。
    12. 关于磁场的应用(不计带电粒子的重力)下列说法中正确的是(  )

    A. 图甲中,要使粒子获得的最大动能增大,可增大加速电压
    B. 图甲中,随着粒子速度的增大,交变电场的频率也要增大
    C. 图乙中,若霍尔元件的载流子为自由电子,则N端的电势低
    D. 图乙中,磁感应强度增大时,霍尔电压UH增大
    【答案】CD
    【解析】
    【详解】A.图甲中,粒子获得的最大速度满足

    动能最大值

    则增大加速电压不能增大粒子获得的最大动能,选项A错误;
    B.图甲中,交变电场的频率等于粒子做圆周运动的频率,而粒子做圆周运动的频率为

    不变,则随着粒子速度的增大,交变电场的频率不变,选项B错误;
    C.图乙中,若霍尔元件的载流子为自由电子,根据左手定则可知,自由电子偏向N端,即N端的电势低,选项C正确;
    D.图乙中,平衡时满足

    其中d为MN间距离,可得

    可知磁感应强度增大时,霍尔电压UH增大,选项D正确。
    故选CD。
    13. 如图甲所示,圆形线圈P静止在水平桌面上,其正上方固定一螺线管Q,P和Q共轴,Q中通有变化的电流,电流随时间变化的规律如图乙所示,P所受的重力为G,桌面对P的支持力为N,则下列说法正确的是(  )

    A. t1时刻,线圈P有收缩的趋势
    B. t2时刻,且线圈P中没有电流
    C. t3时刻,且线圈P中没有电流
    D. t2~t3时间内,线圈P中感应电流在减小
    【答案】CD
    【解析】
    【详解】A.时刻螺线管中电流减小,其形成的磁场不断减小,因此线圈P中的磁通量减小,根据楞次定律可知线圈P将阻碍其磁通量的减小,故线圈P有增大的趋势,故A错误;
    B.t2时刻螺线管中电流为零,此时两线圈的相互作用力为零,故

    但是线圈P中磁通量是变化的,故线圈中有感应电流,故B错误;
    C.t3时刻,螺线管中电流最大,电流的变化率为0,其形成的磁场不变,故线圈P中的磁通量不变,没有感应电流产生,故

    故C正确。
    D.t2~t3时间内,螺线管中电流的变化率逐渐减小,故线圈P中的磁通量的变化率逐渐减小,感应电流在减小,故D正确。
    故选CD。
    14. 如图所示,倾角为θ的光滑斜面固定在水平地面上,处于平行于纸面的匀强磁场(图中未画出)中。一根长为L、质量为m的直导体棒水平放置在斜面上,当棒中通以大小为I的电流时,直导体棒处于静止状态。下列说法中正确的是(  )

    A. 若磁场方向垂直斜面向上,则导体棒内电流方向垂直纸面向外
    B 若只增大电流I,则导体棒可能继续保持静止
    C. 若电流方向垂直于纸面向里,且导体棒对斜面无压力,则磁场方向一定水平向左
    D. 磁感应强度的最小值为
    【答案】ACD
    【解析】
    【详解】A.直导体棒处于静止状态,若磁场方向垂直斜面向上,可知导体棒受安培力方向应是沿斜面向上,由左手定则可知,导体棒内电流方向垂直纸面向外,故A正确;
    B.若只增大电流I,由安培力计算公式可知,导体棒受安培力增大,斜面光滑,导体棒将沿斜面向上做加速运动,则导体棒不可能继续保持静止,故B错误;
    C.若电流方向垂直于纸面向里,且导体棒对斜面无压力,直导体棒又处于静止状态,则导体棒受的安培力一定竖直向上,由左手定则可知,则磁场方向一定水平向左,故C正确;
    D.由题意可知,当导体棒受到的安培力沿斜面向上时,磁感应强度有最小值,由平衡条件可得

    解得

    故D正确。
    故选ACD。
    15. 如图所示,在直角坐标系的第一象限存在一个边长为的正方形区域的匀强磁场,其方向垂直纸面向里。第二象限有一直角边长也为的等腰直角三角形导线框,时刻,该线框恰好位于图中所示位置,此后线框在外力作用下沿轴正方向以恒定的速度通过磁场区域。规定逆时针方向为导线框中电流的正方向,线框通过磁场区域的过程中,线框中的感应电流、穿过线框平面的磁通量、通过线框横截面的电荷量、外力随时间变化的图像中可能正确的是(  )

    A. B.
    C. D.
    【答案】AB
    【解析】
    【详解】A.根据题意可知,线框前进过程中,线框切割磁感线,有

    其中为有效长度,随着导线框的移动而增大,与时间成正比,故感应电流随时间线性增大,由右手定则可知,感应电流方向为逆时针,同理,导线框前进过程中,切割磁感线的有效长度也随着导线框的移动而增大,与时间成正比,由右手定则可知,感应电流方向为顺时针,故A正确;
    B.根据题意可知,穿过线圈的磁通量为

    则图像为开口向上的抛物线,当时,线框全部进入磁场,磁通量最大,为

    时间内,穿过线圈磁通量为

    图像为开口向下的抛物线,故B正确;
    C.根据题意可知,通过线框的电荷量为,则图像的斜率表示电流,电流不是恒定值,C错误;
    D.由左手定则可知,线框穿过磁场过程中,线框受到的安培力一直向左,时间内

    同理可得,时间内

    故D错误。
    故选AB。
    三、实验题(本题共2小题,共14分)
    16. 在“用油膜法估测油酸分子直径”的实验中,某同学按如下步骤操作:
    A.在量筒中滴入一滴已配制好的油酸酒精溶液,测出其体积;
    B.在水面撒有适量痱子粉的浅盘中滴入一滴已配制好的溶液,待薄膜形状稳定;
    C.将玻璃板放在浅盘上,将油膜形状描绘在玻璃板上;
    D.将玻璃板平放在坐标纸上,计算出油膜的面积,根据油酸体积和面积计算出油酸分子的直径。
    (1)其中操作不合理的步骤是( )
    (2)若已知油酸酒精溶液的浓度为每1000mL溶液中有纯油酸1mL,用量筒测得1mL上述溶液有200滴,该同学描绘出油膜形状后,测得油膜的面积为125cm2,根据上述数据,估测出油酸分子的直径是________m(保留一位有效数字)。
    (3)该同学发现自己所测得的实验结果比理论值偏大,则对出现这种结果的原因,下列说法中可能正确的是________。
    A.铀酸未完全散开
    B.油酸溶液浓度的测量值比真实值低
    C.计算油膜面积时,将所有不足一格的方格计为一格
    D.错误地将油酸酒精溶液的体积直接作为油酸的体积进行计算
    【答案】 ①. A ②. ③. AD##DA
    【解析】
    【详解】(1)[1]要测出一滴油酸酒精溶液的体积,需在量筒中滴入N滴溶液,测出其体积为V,则一滴该溶液的体积为

    则A项不合理,BCD三项合理。
    故选A。
    (2)[2]油酸酒精溶液的浓度为,一滴溶液中含有纯油酸的体积为

    则油酸分子的直径为

    (3)[3]该同学发现自己所测得的实验结果比理论值偏大,根据

    A.油酸未完全散开,导致油膜面积测量值偏小,分子直径测量值比理论值偏大,故A正确;
    B.油酸溶液浓度的测量值比真实值低,导致一滴溶液中含有纯油酸的体积测量值偏小,分子直径测量值比理论值偏小,故B错误;
    C.计算油膜面积时,将所有不足一格的方格计为一格,导致油膜面积测量值偏大,分子直径测量值比理论值偏小,故C错误;
    D.错误地将油酸酒精溶液的体积直接作为油酸的体积进行计算,导致一滴溶液中含有纯油酸的体积测量值偏大,分子直径测量值比理论值偏大,故D正确。
    故选AD。
    17. 某一热敏电阻的阻值R随温度变化的图线如图甲所示,现要利用该热敏电阻组装一个报警系统,要求当热敏电阻的温度达到或超过60℃时,系统报警。提供的器材有:热敏电阻报警器(内阻很小,流过的电流超过Ic时就会报警,Ic约为10mA,流过的电流超过20mA时,报警器可能损坏),电阻箱(最大阻值为999.9Ω),直流电源(输出电压为18V,内阻不计),滑动变阻器(最大阻值为2000Ω),单刀双掷开关一个,导线若干。

    (1)由甲图可知,热敏电阻的阻值随温度的升高而_______(选填“增大”或“减小”);
    (2)按乙图所示的电路图组装电路,并按照下列步骤调节此报警系统;
    ①电路接通前,滑动变阻器的滑片应置于_______(选填“a”或“b”)端附近;
    ②若已知该热敏电阻在60℃时阻值为650.0Ω。则根据实验要求,先将电阻箱调到一固定的阻值,这一阻值为_______Ω;
    ③将开关向_______(填“c”或“d”)端闭合,缓慢移动滑动变阻器的滑片,直至报警器开始报警。
    (3)保持滑动变阻器滑片的位置不变,将开关向另-端闭合,报警系统即可正常使用。
    【答案】 ①. 减小 ②. b ③. 650.0 ④. c
    【解析】
    【详解】(1)[1]由甲图可知,热敏电阻的阻值随温度的升高而减小。
    (2)①[2]为防止接通电源后,流过报警器的电流会超过20 mA,报警器可能损坏,滑动变阻器的滑片应置于b端。
    ②[3]本题采用的是等效替换法,先用变阻箱来代替热敏电阻,所以变阻箱的阻值要调节到系统报警时热敏电阻的临界电阻,也就是在60℃时的阻值为650.0Ω。
    ③[4]先把变阻箱的电阻接入电路,即将开关向c端闭合,调节滑动变阻器的电阻,调至报警器开始报警时,保持滑动变阻器的阻值不变,接到热敏电阻上,即开关接d端,当热敏电阻的阻值是650.0 Ω时,也就是温度达到了60℃,报警器开始报警。报警系统即可正常使用。
    四、计算题(本题共3小题,共36分)
    18. 一定质量的理想气体被-薄活塞封闭在导热性能良好的汽缸内。活塞的质量,横截面积,活塞可沿汽缸壁无摩擦滑动且不漏气。初始汽缸如图甲所示水平放置,此时外界大气压强为,气温为,活塞与汽缸底的距离,离汽缸口的距离。将汽缸缓慢地转到开口向上的竖直位置,待稳定后如图乙所示,活塞与汽缸底的距离为。然后通过电热丝对缸内气体加热,使活塞缓慢运动到上表面刚好与汽缸口相平,此过程中,缸内气体内能增加,已知,求:
    (1)图乙中活塞与汽缸底的距离;
    (2)活塞上表面刚好与汽缸口相平时,气体的温度;
    (3)对缸内气体加热的过程中,气体吸收的热量。

    【答案】(1);(2);(3)
    【解析】
    【详解】(1)根据题意,将汽缸缓慢地转到开口向上的竖直位置,由平衡条件有

    对缸内气体由玻意耳定律有

    解得

    (2)根据题意可知,对气体加热过程中,气体的压强不变,由盖吕萨克定律有

    其中

    解得

    (3)根据题意可知,缸内气体对外做功

    由热力学第一定律有

    解得

    19. 如图所示,在xOy平面内,第一象限中存在沿x轴正方向的匀强电场,第二象限中存在垂直纸面向外的匀强磁场。现有一个质量为m带电量为-q的粒子从x轴上的A点以初速度沿y轴正方向射入电场,经电场偏转后,从C点(图中未画出)进入磁场,此时速度与y轴正方向成30°角,粒子恰好未从x轴射出磁场。已知O、A两点间的距离为L,不计粒子的重力,求:
    (1)粒子在匀强电场中从A点运动到C点的时间及电场强度E的大小;
    (2)匀强磁场的磁感应强度B的大小;
    (3)粒子从C点开始到第一次出磁场所用的时间。

    【答案】(1),;(2);(3)
    【解析】
    【详解】(1)粒子在匀强电场中做类平抛运动,所以




    联立解得




    (2)粒子出电场时


    粒子恰好未从x轴射出磁场,由图可知


    解得


    (3)粒子在磁场中转过的圆心角为300°,所以

    所以

    20. 如图,P、Q是两根固定在水平面内的光滑平行金属导轨,间距为L,导轨足够长且电阻可忽略不计。图中EFHG矩形区域有一方向垂直导轨平面向上、感应强度大小为B的匀强磁场。在t=0时刻,两均匀金属棒a、b分别从磁场边界EF、GH进入磁场,速度大小均为;在t=t1时刻,流经b棒的电流为0,此时a、b棒仍位于磁场区域内。已知金属榉a、b由相同材料制成,长度均为L,电阻分别为R和2R,b棒的质量为m,在运动过程中两金属棒始终与导轨垂直且接触良好,a、b棒没有相碰。求:
    (1)0时刻a、b棒的加速度;
    (2)t1时刻a、b棒的速度;
    (3)0~t1时间内,b榉产生的焦耳热。

    【答案】(1),;(2),;(3)
    【解析】
    【详解】(1)0时刻,a、b棒切割在电路中产生的电动势为

    回路中电流

    因为电阻,可知a、b横截面之比

    因为a、b由相同材料制成,所以可知a、b的质量之比,所以a的质量为2m,对a棒

    对b棒

    解得



    (2)在t=t1时刻,流经b棒的电流为0,a、b的速度相等,整个过程中,a、b棒受安培力等大反向,系统动量守恒,即

    所以

    (3)由能量守恒可得

    解得

    0~t1时间内,b榉产生的焦耳热

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