精品解析:海南省省直辖县级行政单位琼海市嘉积中学2024-2025学年高三上学期开学考试物理试题
2024-09-15
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2份
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高三 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-开学 |
| 学年 | 2024-2025 |
| 地区(省份) | 海南省 |
| 地区(市) | 省直辖县级行政单位 |
| 地区(区县) | 琼海市 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 3.45 MB |
| 发布时间 | 2024-09-15 |
| 更新时间 | 2024-10-31 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2024-09-15 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/47403044.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
琼海市嘉积中学2024-2025学年第一学期高三教学质量监测(开学)
物理科试题
(时间:90分钟 满分:100分)
欢迎你参加这次测试,祝你取得好成绩!
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24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. 碳循环理论认为像太阳这样中等大小的恒星是以碳为催化元素来实现聚变的。碳循环中有一个步骤是放射性的氮-13衰变为碳-13,此过程的核反应方程为,其中X为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】根据核反应的质量数和电荷数守恒可知,X的质量数为0,电荷数为+1,为正电子即。
故选A。
2. 下列关于加速度说法中正确的是( )
A. 速度为零时,加速度也为零
B. 加速度的方向与速度变化量的方向相同
C. 加速度变大,则速度也一定在变大
D. 速度变化得越快,则加速度也变化得越快
【答案】B
【解析】
【详解】A.物体的加速度与其速度的大小无关,与其速度的变化率有关,则速度为零时,加速度不一定为零,故A错误;
B.根据加速度的定义可知,加速度的方向与速度变化量的方向相同,故B正确;
C.加速度变大,若速度方向与加速度方向相反,物体做减速运动,速度减小,故C错误;
D.速度变化得越快,说明加速度越大,但加速度不一定变化得越快,故D错误。
故选B。
3. 如图所示是一簇未标明方向、由单一点电荷产生的电场线,虚线是一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点。若带电粒子在运动中只受电场力作用,根据此图可判断出该带电粒子( )
A. 电性与场源电荷的电性相同
B. 在a、b两点所受电场力大小
C. 在a、b两点的速度大小
D. 在a、b两点的电势能
【答案】C
【解析】
【详解】A.电荷受电场力的方向指向运动轨迹弯曲的内侧,由图可知,若是正电荷受到的电场力的方向是向左的,所以产生电场的电荷应该是负电荷,若是负电荷受到的电场力的方向是向左的,所以产生电场的电荷应该是正电荷,所以电性与场源电荷的电性相反,故A错误;
B.电场线的疏密表示场强,由图知a点的电场强度大,根据可知
故B错误;
CD.若是正电荷,从a到b的过程中,电场力做负功,所以电荷的电势能增加,动能减小;若是负电荷,从a到b的过程中,电场力也做负功,所以电荷的电势能增加,动能减小,即在a、b两点时速度大小为
故C正确,D错误。
故选C。
4. 如图所示是某一交变电流的i-t图像,曲线部分为正弦函数的一部分,则该交变电流的有效值为( )
A. 2A B. 3A
C. A D. A
【答案】D
【解析】
【详解】根据电流的热效应可得
其中
,
解得,该交变电流的有效值为
故选D。
5. 西昌卫星发射中心发射的中圆轨道卫星,其轨道半径为。已知地球同步轨道卫星的轨道半径为,下列说法正确的是( )
A. 中圆轨道卫星比地球同步卫星的向心力小 B. 中圆轨道卫星比地球同步卫星的线速度小
C. 中圆轨道卫星的发射速度大于第一宇宙速度 D. 中圆轨道卫星的周期大于24小时
【答案】C
【解析】
【详解】A.由
知,两卫星质量大小关系位置,无法比较,故A错误;
B.由
且由知,中圆轨道线速度较大,故B错误;
C.第一宇宙速度是最小的卫星发射速度,中圆轨道卫星的发射速度大于第一宇宙速度,故C正确;
D.由
可知,中圆轨道卫星角速度大,中圆轨道卫星的周期小于地球同步卫星的周期24小时,故D错误。
故选C。
6. 一束光线射到玻璃球过球心O的截面上,入射角为60°。光线的传播路径如图,出射光线恰好与AO平行,则该光线在玻璃中的折射率为( )
A. B. C. 2 D. 1.5
【答案】A
【解析】
【详解】做出光路图如图
设在A点入射后折射角为,因为是等腰三角形,所以
由光路可逆知,在B点出射光线的出射角为60°,由几何关系知
得
由折射定律有
故选A。
7. 如图所示,长、一端固定有一质量为小球的轻杆绕O点在竖直平面内做圆周运动,a点为运动轨迹的最低点、b为最高点,已知小球经过b点时的速率为。下列说法正确的是( )
A. 小球经过b点时受杆的作用力为零 B. 小球经过b点时受杆的作用力竖直向下
C. 小球经过a点时的速率为 D. 小球经过a点时的速率为
【答案】C
【解析】
【详解】AB.设小球经过b点时受杆的作用力为,根据牛顿第二定律
解得
方向竖直向上,故AB错误;
CD.小球从b点到a点,根据动能定理
解得小球经过a点时的速率为
故C正确,D错误。
故选C。
8. 悬挂线是数学中一种优美曲线,如图有一段质量均匀分布的细绳两端固定,构成悬挂线,曲线左右两端点的切线与水平方向夹角为45°和60°,求有水平切线的垂线所分成两部分的质量比( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】对竖直虚线左边绳子受力分析如图
则有
同理对竖直虚线右边绳子受力分析可知
联立可得
故选A。
二、多项选择题:本题共5小题,每小题4分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
9. 2023年10月2日,在杭州亚运会蹦床项目女子决赛中,中国选手朱雪莹获得冠军。如图所示为运动员训练过程中的精彩照片,若忽略空气阻力,关于运动员在蹦床过程中的说法正确的是( )
A. 运动员离开蹦床在空中上升过程处于超重状态
B. 运动员在空中完成转体的过程处于完全失重状态
C. 运动员下落接触蹦床后立即做减速运动
D. 运动员在蹦床上向上加速的过程,运动员对蹦床的压力大于运动员的重力
【答案】BD
【解析】
【详解】A.运动员离开蹦床在空中上升过程处于完全失重状态,A错误;
B.运动员在空中完成转体的过程处于完全失重状态,B正确;
C.运动员下落接触蹦床后,先重力大于弹力,向下加速;后重力小于弹力,向下减速,即人先向下加速然后再减速,C错误;
D.运动员在蹦床上向上加速过程,蹦床对运动员的支持力大于运动员的重力,根据牛顿第三定律可知,运动员对蹦床的压力大于运动员的重力。D正确。
故选BD。
10. 如图,灯泡A的电阻小于灯泡B的电阻,线圈L的自感系数很大,直流电阻可忽略。下列说法正确的是( )
A. 闭合开关S的瞬间,A、B同时亮
B. 闭合开关S,电路稳定后,A比B更亮
C. 断开开关S后,A逐渐变暗,B闪亮一下然后逐渐变暗
D. 断开开关S后,A、B中的电流方向均发生改变
【答案】BC
【解析】
【详解】A.闭合开关S的瞬间,由于线圈的阻碍作用,A逐渐亮起来,B立即亮起来,故A错误;
B.闭合开关S,电路稳定后,线圈相当于一根无电阻导线,A、B并联,A的电阻小于B的电阻,A比B更亮,故B正确;
C.断开开关S后,A、B与线圈组成闭合回路,电流以线圈原电流开始减小,A以原电流减小,B的电流突然增大,B闪亮一下然后逐渐变暗,故C正确;
D.断开开关S后,A的电流方向不变,B的电流方向改变,故D错误。
故选BC。
11. 如图,一列简谐横波沿x轴正方向传播,其波速为0.4m/s,其中P质点的平衡位置坐标。从图中状态开始计时,则下列说法正确的是( )
A. 这列简谐横波的周期为0.4s
B. 0.5s时刻P质点振动的方向沿y轴正方向
C. 1.0s时刻,P质点受到的回复力为零
D. 在0~1.0s这段时间内,P质点经过的路程为4cm
【答案】BCD
【解析】
【详解】A.由图可知,波长
周期
故A错误;
B.由
可知0.5s时刻波形向右平移的距离为
所以0.5s时刻P质点在平衡位置,振动的方向沿y轴正方向,故B正确;
C.1.0s时刻,P质点恰好回到平衡位置,向y轴负方向振动,受到的回复力为零,故C正确;
D.在0~1.0s这段时间内,P质点振动的时间为,经过的路程为
故D正确。
故选BCD。
12. 如图所示,电源电动势为,内阻为r,、为定值电阻,为滑动变阻器。当的滑片向左移动时( )
A. 两端的电压不变
B. 通过的电流变大
C. 电源内阻消耗的功率变大
D. 电源的输出功率变小
【答案】BC
【解析】
【详解】A.当的滑片向左移动时,电阻减小,电路总电阻减小,根据
可知干路电流增大。由
可得路端电压减小,即两端的电压变小。故A错误;
B.由
可得通过的电流减小,故通过的电流
增大。故B正确;
C.电源内阻消耗的功率
增大。故C正确;
D.由于不知道外电阻与内电阻的阻值大小关系,因此无法判断电源输出功率的变化。故D错误。
故选BC。
13. 如图,间距为L的两根金属导轨平行放置并固定在绝缘水平桌面上,左端接有一定值电阻R,导轨所在平面存在磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场。质量为m的金属棒置于导轨上,在水平拉力作用下从静止开始做匀加速直线运动,一段时间后撤去水平拉力,金属棒最终停在导轨上。已知金属棒在运动过程中,最大速度为v,加速阶段的位移与减速阶段的位移相等,金属棒始终与导轨垂直且接触良好,不计摩擦及金属棒与导轨的电阻,则( )
A. 加速过程中通过金属棒的电荷量为 B. 金属棒加速的时间为
C. 加速过程中拉力最大值为 D. 加速过程中拉力做的功为
【答案】AB
【解析】
【详解】A.设加速阶段的位移与减速阶段的位移相等为,根据
可知加速过程中通过金属棒的电荷量等于减速过程中通过金属棒的电荷量,则减速过程由动量定理可得
解得
A正确;
B.由
解得
金属棒加速的过程中,由位移公式可得
可得加速时间为
B正确;
C.金属棒在水平拉力作用下从静止开始做匀加速直线运动,加速过程中,安培力逐渐增大,加速度不变,因此拉力逐渐增大,当撤去拉力的瞬间,拉力最大,由牛顿第二定律可得
其中
联立解得
C错误;
D.加速过程中拉力对金属棒做正功,安培力对金属棒做负功,由动能定理可知,合外力的功
可得
因此加速过程中拉力做的功大于,D错误。
故选AB。
三、实验题:本题共2小题,共20分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
14. 在“研究匀变速直线运动”的实验中,打出的一条纸带如图所示,A、B、C、D是纸带上的四个计数点,每相邻两个计数点间还有4个点未画出。打点计时器所接交流电源的频率为。
(1)B、C两点间的距离为______。
(2)打点计时器打C点时小车的速度大小为______(结果保留两位有效数字)。
(3)小车运动的加速度大小为______(结果保留两位有效数字)。
【答案】(1)090
(2)0.10 (3)0.20
【解析】
【小问1详解】
由题图可以读出B、C两点间的距离为。
【小问2详解】
依题意,相邻计数点的时间间隔为
打点计时器打C点时小车的速度大小
【小问3详解】
小车运动的加速度大小
15. 如图甲所示,用铁架台、弹簧和多个质量已知且相等的钩码做“探究在弹性限度内弹簧弹力与弹簧伸长量的关系”实验。
(1)在固定刻度尺时,必须使刻度尺保持______状态。
(2)通过实验得到如图乙所示的弹力大小F与弹簧长度x的关系图线。由此可得该弹簧的原长______cm,劲度系数______。
【答案】(1)竖直 (2) ① 1.5 ②. 200
【解析】
【小问1详解】
在固定刻度尺时,必须使刻度尺保持竖直状态,与弹簧平行,可以减小测量误差。
【小问2详解】
[1]由乙图可知,当F=0时,弹簧长度为1.5cm,即弹簧原长为1.5cm。
[2]弹簧的劲度系数为
16. 某物理兴趣小组要测量一节干电池的电动势和内阻。他们在实验室找到了如下器材:电流表(量程),电压表(量程),滑动变阻器,开关、导线若干。
(1)此电流表是由量程为1mA,内阻为的表头改装而成。则改装时,所使用的并联电阻的阻值为__________
(2)为了减小误差,他们应选择如图__________选填“甲”或“乙”所示的电路进行实验;
(3)按所选电路进行实验,得到多组电流表的示数I和对应的电压表示数U,以U为纵坐标,I为横坐标将得到的数据进行描点,连线后得到一条倾斜直线,如图丙所示,由图像得出电池组的电动势__________V,内阻__________。结果均保留2位小数
【答案】(1)01 (2)乙
(3) ①. 1.48 ②. 0.70
【解析】
【小问1详解】
电流表扩大量程需要并联一个小电阻来分流,并联的电阻越小分流越大,则量程越大。电流表量程为
则并联电阻的分流为599mA,根据并联电路电压相等有
解得
【小问2详解】
改装后的电流表内阻明确已知,故采用图乙所示电路进行实验,没有系统误差。
【小问3详解】
[1][2]根据闭合电路欧姆定律有
其中
图像丙纵轴截距表示电源电动势,则
图像斜率绝对值为
解得内阻
四、计算题:本题共3小题,16题10分,17题12分,18题14分,共36分。把解答写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
17. 汽缸是燃油汽车发动机内的圆筒形空室,里面有一个由压力或膨胀力推动的活塞。如图所示,某种气体被一定质量的活塞封闭在容积为0.5升的汽缸中。初始状态时气体的压强为,温度为,封闭气体体积为,现对气体缓慢加热,求:
(1)活塞刚上升到气缸顶部时,气体的温度
(2)气体的温度升高到时,气体的压强
【答案】(1)500K;(2)
【解析】
【详解】(1)活塞刚好到顶端时,气体做等压变化,有
可知
解得
(2)气体的温度从500K升高到600K过程,气体做等容变化,则有
可知
带入数据
解得
18. 如图所示,一轻质弹簧两端连着物体A和B,放在光滑的水平面上,子弹以速度沿水平方向击中物体A,并嵌在其中。随后物体A(含子弹)与物体B通过弹簧相互作用。已知子弹和物体A的质量均为m,物体B的质量为2m。求:
(1)A物体获得的最大速度;
(2)弹簧压缩量最大时B物体的速度大小;
(3)弹簧压缩量最大时的弹性势能。
【答案】(1);(2);(3)
【解析】
【详解】(1)根据题意可知,子弹与物体作用后,的速度最大,根据动量守恒定律有
解得
(2)弹簧压缩量最大时,A、B速度相等,根据动量守恒定律有
解得
(3)弹簧压缩量最大时,根据能量守恒定律有
解得
19. 如图所示,在xOy坐标系的第二象限内存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,第一象限和第三象限内均存在电场强度大小为E、方向竖直向下的匀强电场。在与y轴平行且相距为d的竖直线MN上的A点(图中未画出)处放置一个粒子源,它能无初速地释放大量质量为m、电荷量为q、且带负电的粒子,这些粒子经电场加速后均沿y轴正方向进入第二象限,并均垂直y轴通过点。不计粒子重力及粒子间相互作用。
(1)求从A点释放的粒子进入第二象限时的速度大小;
(2)求粒子从A点释放之后至运动到点的总时间;
(3)若改变离子源在直线MN上的位置,要求释放的粒子均要垂直经过y轴,求粒子源到x轴的距离应满足什么条件?
【答案】(1)
(2)
(3)(n=0,1,2,3...)
【解析】
【小问1详解】
设A点释放的粒子在第二象限的速度大小为,其轨道半径为,由题意可知
=d
根据洛伦兹力提供向心力有
解得
【小问2详解】
设粒子从释放到Q点的过程中,在第一、第二、第三象限的运动时间分别是、、,则有
根据牛顿第二定律有
Eq=ma
则粒子从释放到Q点的运动时间为
t=++
联立解得
【小问3详解】
设粒子在电场中由粒子源到x轴的距离为L,速度大小为,由动能定理得
qEL=
粒子进入电场,考虑到偏转半径及周期性,最终可能从y轴上的P1、P2、P3、... Pn
点经过。根据牛顿第二定律有
由题意及几何知识可知
经过P1时有
r=d
经过P2时有
3r=d
经过P3时有
5r=d
.....
可知经过Pn时有
(2n+1)r=d
解得
(n=0,1,2,3...)
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琼海市嘉积中学2024-2025学年第一学期高三教学质量监测(开学)
物理科试题
(时间:90分钟 满分:100分)
欢迎你参加这次测试,祝你取得好成绩!
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24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. 碳循环理论认为像太阳这样中等大小的恒星是以碳为催化元素来实现聚变的。碳循环中有一个步骤是放射性的氮-13衰变为碳-13,此过程的核反应方程为,其中X为( )
A B. C. D.
2. 下列关于加速度说法中正确是( )
A. 速度为零时,加速度也为零
B. 加速度的方向与速度变化量的方向相同
C. 加速度变大,则速度也一定在变大
D. 速度变化得越快,则加速度也变化得越快
3. 如图所示是一簇未标明方向、由单一点电荷产生电场线,虚线是一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点。若带电粒子在运动中只受电场力作用,根据此图可判断出该带电粒子( )
A. 电性与场源电荷的电性相同
B. 在a、b两点所受电场力大小
C. 在a、b两点的速度大小
D. 在a、b两点的电势能
4. 如图所示是某一交变电流的i-t图像,曲线部分为正弦函数的一部分,则该交变电流的有效值为( )
A. 2A B. 3A
C. A D. A
5. 西昌卫星发射中心发射的中圆轨道卫星,其轨道半径为。已知地球同步轨道卫星的轨道半径为,下列说法正确的是( )
A. 中圆轨道卫星比地球同步卫星的向心力小 B. 中圆轨道卫星比地球同步卫星的线速度小
C. 中圆轨道卫星的发射速度大于第一宇宙速度 D. 中圆轨道卫星的周期大于24小时
6. 一束光线射到玻璃球过球心O的截面上,入射角为60°。光线的传播路径如图,出射光线恰好与AO平行,则该光线在玻璃中的折射率为( )
A. B. C. 2 D. 1.5
7. 如图所示,长、一端固定有一质量为小球的轻杆绕O点在竖直平面内做圆周运动,a点为运动轨迹的最低点、b为最高点,已知小球经过b点时的速率为。下列说法正确的是( )
A. 小球经过b点时受杆的作用力为零 B. 小球经过b点时受杆的作用力竖直向下
C. 小球经过a点时速率为 D. 小球经过a点时的速率为
8. 悬挂线是数学中一种优美曲线,如图有一段质量均匀分布的细绳两端固定,构成悬挂线,曲线左右两端点的切线与水平方向夹角为45°和60°,求有水平切线的垂线所分成两部分的质量比( )
A. B. C. D.
二、多项选择题:本题共5小题,每小题4分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
9. 2023年10月2日,在杭州亚运会蹦床项目女子决赛中,中国选手朱雪莹获得冠军。如图所示为运动员训练过程中的精彩照片,若忽略空气阻力,关于运动员在蹦床过程中的说法正确的是( )
A. 运动员离开蹦床空中上升过程处于超重状态
B. 运动员在空中完成转体的过程处于完全失重状态
C. 运动员下落接触蹦床后立即做减速运动
D. 运动员在蹦床上向上加速的过程,运动员对蹦床的压力大于运动员的重力
10. 如图,灯泡A的电阻小于灯泡B的电阻,线圈L的自感系数很大,直流电阻可忽略。下列说法正确的是( )
A. 闭合开关S的瞬间,A、B同时亮
B. 闭合开关S,电路稳定后,A比B更亮
C. 断开开关S后,A逐渐变暗,B闪亮一下然后逐渐变暗
D. 断开开关S后,A、B中的电流方向均发生改变
11. 如图,一列简谐横波沿x轴正方向传播,其波速为0.4m/s,其中P质点的平衡位置坐标。从图中状态开始计时,则下列说法正确的是( )
A. 这列简谐横波的周期为0.4s
B. 0.5s时刻P质点振动的方向沿y轴正方向
C. 1.0s时刻,P质点受到的回复力为零
D. 在0~1.0s这段时间内,P质点经过的路程为4cm
12. 如图所示,电源电动势为,内阻为r,、为定值电阻,为滑动变阻器。当的滑片向左移动时( )
A. 两端的电压不变
B. 通过的电流变大
C. 电源内阻消耗的功率变大
D. 电源的输出功率变小
13. 如图,间距为L的两根金属导轨平行放置并固定在绝缘水平桌面上,左端接有一定值电阻R,导轨所在平面存在磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场。质量为m的金属棒置于导轨上,在水平拉力作用下从静止开始做匀加速直线运动,一段时间后撤去水平拉力,金属棒最终停在导轨上。已知金属棒在运动过程中,最大速度为v,加速阶段的位移与减速阶段的位移相等,金属棒始终与导轨垂直且接触良好,不计摩擦及金属棒与导轨的电阻,则( )
A. 加速过程中通过金属棒的电荷量为 B. 金属棒加速的时间为
C. 加速过程中拉力的最大值为 D. 加速过程中拉力做的功为
三、实验题:本题共2小题,共20分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
14. 在“研究匀变速直线运动”的实验中,打出的一条纸带如图所示,A、B、C、D是纸带上的四个计数点,每相邻两个计数点间还有4个点未画出。打点计时器所接交流电源的频率为。
(1)B、C两点间的距离为______。
(2)打点计时器打C点时小车的速度大小为______(结果保留两位有效数字)。
(3)小车运动的加速度大小为______(结果保留两位有效数字)。
15. 如图甲所示,用铁架台、弹簧和多个质量已知且相等的钩码做“探究在弹性限度内弹簧弹力与弹簧伸长量的关系”实验。
(1)在固定刻度尺时,必须使刻度尺保持______状态。
(2)通过实验得到如图乙所示的弹力大小F与弹簧长度x的关系图线。由此可得该弹簧的原长______cm,劲度系数______。
16. 某物理兴趣小组要测量一节干电池的电动势和内阻。他们在实验室找到了如下器材:电流表(量程),电压表(量程),滑动变阻器,开关、导线若干。
(1)此电流表是由量程为1mA,内阻为的表头改装而成。则改装时,所使用的并联电阻的阻值为__________
(2)为了减小误差,他们应选择如图__________选填“甲”或“乙”所示的电路进行实验;
(3)按所选电路进行实验,得到多组电流表的示数I和对应的电压表示数U,以U为纵坐标,I为横坐标将得到的数据进行描点,连线后得到一条倾斜直线,如图丙所示,由图像得出电池组的电动势__________V,内阻__________。结果均保留2位小数
四、计算题:本题共3小题,16题10分,17题12分,18题14分,共36分。把解答写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
17. 汽缸是燃油汽车发动机内的圆筒形空室,里面有一个由压力或膨胀力推动的活塞。如图所示,某种气体被一定质量的活塞封闭在容积为0.5升的汽缸中。初始状态时气体的压强为,温度为,封闭气体体积为,现对气体缓慢加热,求:
(1)活塞刚上升到气缸顶部时,气体的温度
(2)气体的温度升高到时,气体的压强
18. 如图所示,一轻质弹簧两端连着物体A和B,放在光滑的水平面上,子弹以速度沿水平方向击中物体A,并嵌在其中。随后物体A(含子弹)与物体B通过弹簧相互作用。已知子弹和物体A的质量均为m,物体B的质量为2m。求:
(1)A物体获得的最大速度;
(2)弹簧压缩量最大时B物体的速度大小;
(3)弹簧压缩量最大时的弹性势能。
19. 如图所示,在xOy坐标系的第二象限内存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,第一象限和第三象限内均存在电场强度大小为E、方向竖直向下的匀强电场。在与y轴平行且相距为d的竖直线MN上的A点(图中未画出)处放置一个粒子源,它能无初速地释放大量质量为m、电荷量为q、且带负电的粒子,这些粒子经电场加速后均沿y轴正方向进入第二象限,并均垂直y轴通过点。不计粒子重力及粒子间相互作用。
(1)求从A点释放的粒子进入第二象限时的速度大小;
(2)求粒子从A点释放之后至运动到点的总时间;
(3)若改变离子源在直线MN上的位置,要求释放的粒子均要垂直经过y轴,求粒子源到x轴的距离应满足什么条件?
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