精品解析:福建省三明第一中学2025-2026学年高三上学期开学考试物理试题
2025-09-03
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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 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 福建省 |
| 地区(市) | 三明市 |
| 地区(区县) | 三元区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 2.60 MB |
| 发布时间 | 2025-09-03 |
| 更新时间 | 2026-08-05 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2025-09-03 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/53746701.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
三明一中 2025-2026学年高三开学考物理科试卷
(总分100分 考试时间75分钟)
一、单项选择题(共4小题,每小题4分,共16分。在每一小题给出的四个选项中只有一项是正确的)
1. 下列说法中错误的是( )
A. 不可能从单一热源吸热使之完全转换为有用功而不引起其它变化
B. 布朗运动是液体分子的无规则运动
C. 第一类永动机不可能制成,是因为违背了能量守恒定律
D. 晶体在熔化过程中温度保持不变,内能增加
【答案】B
【解析】
【详解】A.根据热力学第二定律可知,不可能从单一热源吸热使之完全转换为有用功而不引起其它变化,故A正确,不符合题意要求;
B.布朗运动是悬浮在液体里的小颗粒的运动,能反映液体分子的无规则运动,故B错误,符合题意要求;
C.第一类永动机是指不消耗能量却源源不断对外做功的机器,是违背能量守恒定律的,故C正确,不符合题意要求;
D.晶体有固定的熔点,在熔化的过程温度保持熔点不变,分子平均动能不变;但是吸收热量,分子势能增加,内能增加,故D正确,不符合题意要求。
故选B。
2. 当分子间距离为时分子引力和分子斥力相等,当分子间距离大于时,分子力可以认为是零,规定此时分子势能为零,如图所示为某物理量随分子间距离r变化的关系图线,则下列说法正确的是( )
A. 若M点的横坐标为,图像的纵坐标表示分子势能
B. 若将两分子从相距大于的距离由静止释放,它们将相互远离
C. 若将两分子从相距小于的距离由静止释放,在二者远离过程中它们的分子势能可能先减小后增大
D. 随着分子间距离的增大,分子引力和分子斥力都在减小,但引力减小得更快
【答案】C
【解析】
【分析】
【详解】A.当分子间距为时,分子力为0,分子势能最小,若M点的横坐标为,图像的纵坐标表示分子力,故A错误;
B.若将两分子从相距大于小于10的距离释放,此时二者间的分子力是引力,所以相互靠近,故B错误;
C.若将两分子从相距小于的距离由静止释放,分子力先是斥力后是引力,分子力先做正功后做负功,在二者间距小于10时若速度减为零,则在二者远离过程中分子势能先减小后增大,故C正确;
D.随着分子距离增大,分子斥力和引力都在减小,但是斥力减小更快,故D错误。
故选C。
3. 如图所示,两个容器A和B容积不同,内部装有气体,其间用细管相连,管中有一小段水银柱将两部分气体隔开。当A中气体温度为,B中气体温度为,且,水银柱恰好在管的中央静止。若对两部分气体降温,使它们的温度都降低相同的温度,则水银柱将( )
A. 向右移动 B. 向左移动 C. 始终不动 D. 以上三种情况都有可能
【答案】A
【解析】
【详解】假设加速降温过程中A、B中气体体积不变化,则两侧气体都发生等容变化,对A中气体有
对B中气体有
由于初始时
由题意可知
可得
联合可得
由于
即
故
即A中气体压强的减少量小于B中气体压强的减少量,可知水银将向B侧移动,即向右移动。
故选A。
4. 如图所示,电动公交车做匀减速直线运动进站,连续经过R、S、T三点,已知ST间的距离是RS的两倍,RS段的平均速度是10m/s,ST段的平均速度是5m/s,则公交车经过T点时的瞬时速度为( )
A. 3m/s B. 2m/s C. 1m/s D. 0.5m/s
【答案】C
【解析】
【详解】由题知,电动公交车做匀减速直线运动,且设RS间的距离为x,则根据题意有
,
联立解得
t2= 4t1,vT = vR-10
再根据匀变速直线运动速度与时间的关系有
vT = vR-a∙5t1
则
at1= 2m/s
其中还有
解得
联立解得
故选C。
二、双项选择题(共4小题,每小题6分,共24分。每小题有两个选项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但选不全的得3分,有选错的得0分。)
5. 如图所示为氢原子的能级示意图,用某一频率为的光照射大量处于n=2能级的氢原子,氢原子吸收光子后,最多能发出3种频率的光子,频率由小到大分别为、、,则照射光频率为( )
A. B.
C. D.
【答案】AD
【解析】
【详解】氢原子吸收光子后,最多能发出3种频率的光子,可知原子跃迁到了n=3的能级,然后向低能级跃迁时,频率为的光子对应3→2的跃迁,频率为的光子对应2→1的跃迁,频率为的光子对应3→1的跃迁;可知吸收光子的能量对应从n=3与n=2的能级差,则光子频率为或者。
故选AD。
6. 粒子散射实验是近代物理学中经典的实验之一,卢瑟福通过该实验证实了原子的核式结构模型,其实验装置如图所示。下列说法正确的是( )
A. 荧光屏在C位置的亮斑比在A、B位置的亮斑少
B. 该实验说明原子的正电荷和绝大部分质量集中在一个很小的核上
C. 荧光屏在B位置的亮斑比在A位置的亮斑多
D. 该实验说明原子质量均匀地分布在原子内
【答案】AB
【解析】
【详解】AC.根据α粒子散射实验现象,大多数粒子通过金箔后方向不变,少数粒子方向发生改变,极少数偏转超过90°,甚至有的被反向弹回,可知荧光屏在B位置的亮斑比A位置少,荧光屏在C位置的亮斑比A、B位置少,选项A正确,C错误;
BD.该实验说明原子的正电荷和绝大部分质量集中在一个很小的核上,而不是原子质量均匀地分布在原子内,选项B正确,D错误;
故选AB。
7. 四个水球可以挡住一颗子弹。如图所示,相同的4个装满水的薄皮气球水平固定排列,子弹射入水球中并沿水平线做匀变速直线运动,恰好能穿出第4个水球,气球薄皮对子弹的阻力忽略不计,子弹重力忽略不计。以下说法正确的是( )
A. 子弹在每个水球中的速度变化量相同
B. 子弹穿出第2个水球的瞬时速度与全程的平均速度相等
C. 子弹依次穿过每个水球所用的时间之比为
D. 子弹依次进入每个水球时的速度之比为
【答案】CD
【解析】
【详解】A.子弹在水球中做匀减速运动,加速度不变,由于通过相同位移的时间逐渐增大,所以子弹在每个水球中运动的时间不同。根据可知,由于子弹通过每个水球的时间不同,所以子弹在每个水球中的速度变化量不同,故A错误;
BC.将子弹的运动逆向看成初速度为0的匀加速直线运动,根据初速度为0的匀加速直线运动的推论可知,通过连续相等位移所用时间之比为,则子弹依次穿过每个水球所用时间之比为。从比例关系中可以看出子弹穿过第4个水球的时间与子弹穿过前3个水球所用时间相同,则子弹穿出第3个水球时的瞬时速度即为中间时刻的速度,与全程的平均速度相等。故B错误,C正确;
D.将子弹的运动逆向看成初速度为0的匀加速直线运动,设每个水球宽度为,根据可知,子弹依次进入每个水球时的速度之比为,故D正确。
故选CD。
8. 如图,2021年11月8日,王亚平身穿我国自主研发的舱外航天服“走出”太空舱,成为我国第一位在太空“漫步”的女性。舱外航天服密封一定质量的气体,用来提供适合人体生存的气压。王亚平先在节点舱(宇航员出舱前的气闸舱)穿上舱外航天服,航天服密闭气体的体积约为,压强,温度。她穿好航天服后,需要把节点舱的气压不断降低,以便打开舱门。若节点舱气压降低到能打开舱门时,密闭航天服内气体体积膨胀到,温度变为,此时航天服内气体压强为p2。为便于舱外活动,宇航员把航天服内的一部分气体缓慢放出。出舱后气压降到,假设释放气体过程中温度不变,航天服内剩余气体体积变,航天服内封闭气体可视为理想气体。下列说法正确的是为( )
A.
B.
C. 航天服需要放出的气体与原来气体的质量比为
D. 航天服需要放出的气体与原来气体的质量比为
【答案】BC
【解析】
【详解】AB.由题意可知密闭航天服内气体初、末状态温度分别为T1=300K、T2=270K,根据理想气体状态方程有
解得
故A错误,B正确;
CD.设航天服需要放出的气体在压强为p3状态下的体积为ΔV,根据玻意耳定律有
解得
则放出的气体与原来气体的质量比为
故C正确,D错误。
故选BC。
二、填空题(本题共3小题,共10分)
9. 自然界中有的放射性元素半衰期很短,很难被发现,放射性元素镎237就是用人工的方法发现的。镎237是不稳定的,它经过一系列α衰变、β衰变后变成铋 ,这些衰变是______次α衰变和______次β衰变。
【答案】 ①. 7 ②. 4
【解析】
【详解】假设需经过x次衰变,y次衰变,根据电荷数守恒和质量数守恒有,
解得,
10. 一定质量的理想气体,状态经A→B→C→A的变化过程可用如图所示的p-V图线描述,其中C→A为等温过程,气体在状态A时温度为。该气体在状态B时的温度为______K,C→A过程中气体______(填“吸热”或“放热”)。
【答案】 ①. 600 ②. 放热
【解析】
【详解】[1]A→B等压变化过程中,根据盖—吕萨克定律
代入已知条件,可得
[2]在C→A等温变化过程中
又由于体积减小,外界对系统做正功
根据热力学第一定律
可得
故气体放热。
11. 以18m/s的速度行驶的汽车,制动后做匀减速直线运动,在3s内前进36m,则汽车3s末的速度为______m/s;在5s内的位移为______m。
【答案】 ①. 6 ②. 40.5
【解析】
【详解】[1]汽车在3s内前进36m,即这3s的平均速度为
又
解得汽车3s末的速度为
[2]汽车的加速度大小为
汽车减速到0的时间为
则汽车在5s内的位移为位移,即
三、实验(本题共2小题,共12分)
12. “用油膜法估测分子的大小”的实验方法及步骤如下:
①向的油酸中加酒精,直至总量达到;
②用注射器吸取①中配制好的油酸酒精溶液,把它一滴一滴地滴入小量筒中,当滴入100滴时,测得其体积恰好是;
③先往边长为的浅盘里倒入深的水,然后将爽身粉均匀地撒在水面上;
④用注射器往水面上滴一滴油酸酒精溶液,待油酸薄膜形状稳定后,将事先准备好的玻璃板放在浅盘上,并在玻璃板上描下油酸膜的形状;
⑤将画有油酸膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,如图所示,小方格的边长为,数出轮廓范围内小方格的个数N。
根据以上信息,回答下列问题:
(1)油酸分子直径是________m。(结果保留两位有效数字)
(2)在实验中,认为油酸分子在水面上形成的是单分子层,这体现的物理思想方法是________
A.等效替代法 B.类比法 C.理想模型法 D.控制变量法
(3)若某学生计算油酸分子直径的结果偏大,可能是由于________。
A.油酸未完全散开
B.油酸溶液浓度低于实际值
C.计算油膜面积时,舍去了所有不足一格的方格
D.求每滴体积时,的溶液的滴数多记了10滴
【答案】 ①. ②. C ③. AC##CA
【解析】
【详解】(1)[1]一滴油酸酒精溶液中油酸的体积为
根据大于半个方格的计为一个,小于半个方格的不计的原则,可得油膜形状占据的方格数约为
所以油膜的面积为
所以油酸分子的直径为
(2)[2]实验中把分子看作小球,认为油酸分子能够一个一个紧密排列,在水面上形成单分子油膜层,都是采用了理想模型法,C正确,故选C。
(3)[3]计算油酸分子直径的依据是
A.油酸未完全散开,则测得的油膜面积所占方格数目偏少,所以导致油酸分子直径计算值偏大,A正确;
B.油酸溶液浓度低于实际值,则一滴溶液中纯油酸计算体积偏小,导致油酸分子直径计算值偏小,B错误;
C.计算油膜面积时,舍去了所有不足一格的方格,则测得的油膜面积所占方格数目偏少,所以导致油酸分子直径计算值偏大,C正确;
D.求每滴体积时,的溶液的滴数多记了10滴,则导致一滴溶液体积计算值偏小,则一滴溶液中纯油酸计算体积偏小,导致油酸分子直径计算值偏小,D错误。
故选AC。
13. 某次实验过程中,小车拖动纸带运动,用打点计时器打出一条纸带,如图所示,从某一清晰点开始,描出O、A、B、C、D五个计数点(相邻两个计数点间有四个点未画出),用刻度尺量出各点与O点间的距离,已知纸带的右端与小车相连接,所用电源的频率为 50 Hz,则判断小车做______(选填“加速”或“减速”)直线运动,打下B点时小车运动的速度大小为______m/s,小车的加速度大小为______m/s²。
【答案】 ①. 减速 ②. 0.62 ③. 1.80
【解析】
【详解】[1]因为纸带的右端与小车相连接,由纸带可知,相邻点间距逐渐减小,可知小车做减速运动;
[2] 电源的频率为 50 Hz,相邻两个计数点间有四个点未画出,所以相邻两个计时点的时间间隔为T=0.1s
打下B点时小车运动的速度大小为
[3]小车的加速度为
即加速度大小为1.80m/s2。
四、计算题(本题共3小题,共38分。解答各小题时,应写出必要的文字说明、表达式和重要步骤,只写出最后答案的不得分。有数值计算的题,答案中必须明确数值和单位)
14. 如图所示为一电风扇自动控制装置,用轻质活塞和导热性能良好的汽缸密封一定质量的理想气体,活塞的横截面积、上表面有一轻质金属触片。当环境温度时,活塞距汽缸底部,当环境温度升高到时,活塞上升到恰使金属触片与导线触点接通的位置,电风扇开始工作。已知大气压强,,不计活塞与汽缸间的摩擦,在环境温度由27℃升高到32℃的过程中,求:
(1)活塞上升的高度;
(2)气体对外做的功;
(3)若该过程中气体从外界吸收的热量为3.0J,求气体内能的增加量。
【答案】(1);(2);(3)
【解析】
【详解】(1)气体做等压变化,初态
末态
根据
解得
(2)气体对外做的功为
(3)根据热力学第一定律
可得
15. 某跳伞运动员做低空跳伞表演,他离开飞机后先做自由落体运动,直到距离地面处打开降落伞。伞张开后,他以大小为的加速度做匀减速运动,到达地面时的速度为。()
(1)伞张开前瞬间,运动员的速度多大?
(2)该跳伞运动员离开飞机时距离地面的高度为多少?
(3)他离开飞机后,经过多少时间才到达地面?
【答案】(1);(2);(3)
【解析】
【详解】(1)取竖直向下为正方向,从伞张开至到达地面有
可得运动员的速度大小为
(2)运动员做自由落体运动,有
可得
故离开飞机距离地面的高度为
(3)运动员做自由落体运动的时间为
做减速运动的时间为
故离开飞机至到达地面的时间为
16. 猎豹是一种广泛生活在非洲大草原上的的大型猫科肉食性动物,捕猎时能达到最大速度30。在一次捕猎过程中,猎豹发现它的正前方210m的地方有一只羚羊,开始以加速度加速至最大时速追击羚羊,羚羊在猎豹起跑3s后察觉后方有天敌追击自己,就以加速度加速至最大速度25向正前方逃跑。现为了简便处理不考虑现实中猎豹和羚羊存在的转弯动作,两者均可看作质点且只做直线运动。
(1)求猎豹在其加速过程中所用的时间和位移大小;
(2)求猎豹开始追击羚羊捕猎后第4s末,猎豹与羚羊之间的距离;
(3)若猎豹以最大时速追捕猎物的生理极限时间为20s,后筋疲力尽以5做减速运动,羚羊一直按照最高时速逃跑,根据所学知识计算分析本次猎豹是否能捕猎成功。
【答案】(1),
(2)
(3)不能
【解析】
【小问1详解】
猎豹达到最大时速所需要的时间为
根据匀变速直线运动位移与时间关系的表达式
【小问2详解】
猎豹前4s内走过的位移为
羚羊有3s的反应时间,羚羊加速至速度最大所需时间为
可知羚羊在前4内位移为
初始时羚羊在猎豹前方210m,可知第4s末猎豹与羚羊之间的距离为
【小问3详解】
按题意分析,猎豹只有在最高时速达到极限时间前或者在做减速运动时与羚羊的最大时速相同前追上羚羊才能捕猎成功,其他情况均不能成功。故先分析在猎豹极限时间前是否可以捕猎成功,设羚羊反应时间,猎豹极限时间为,猎豹在前24s的位移为
羚羊在前24s的位移为
则在猎豹达到极限时间时猎豹与羚羊之间的距离为
故猎豹在极限时间内未能追上羚羊,再计算分析猎豹做减速运动时的情况猎豹减速时与羚羊同速度时需要的时间为
根据
解得猎豹的位移为
羚羊的位移为
则此时猎豹与羚羊之间的距离为
故猎豹不能追上羚羊,此次捕猎失败。
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三明一中 2025-2026学年高三开学考物理科试卷
(总分100分 考试时间75分钟)
一、单项选择题(共4小题,每小题4分,共16分。在每一小题给出的四个选项中只有一项是正确的)
1. 下列说法中错误的是( )
A. 不可能从单一热源吸热使之完全转换为有用功而不引起其它变化
B. 布朗运动是液体分子的无规则运动
C. 第一类永动机不可能制成,是因为违背了能量守恒定律
D. 晶体在熔化过程中温度保持不变,内能增加
2. 当分子间距离为时分子引力和分子斥力相等,当分子间距离大于时,分子力可以认为是零,规定此时分子势能为零,如图所示为某物理量随分子间距离r变化的关系图线,则下列说法正确的是( )
A. 若M点的横坐标为,图像的纵坐标表示分子势能
B. 若将两分子从相距大于的距离由静止释放,它们将相互远离
C. 若将两分子从相距小于的距离由静止释放,在二者远离过程中它们的分子势能可能先减小后增大
D. 随着分子间距离的增大,分子引力和分子斥力都在减小,但引力减小得更快
3. 如图所示,两个容器A和B容积不同,内部装有气体,其间用细管相连,管中有一小段水银柱将两部分气体隔开。当A中气体温度为,B中气体温度为,且,水银柱恰好在管的中央静止。若对两部分气体降温,使它们的温度都降低相同的温度,则水银柱将( )
A. 向右移动 B. 向左移动 C. 始终不动 D. 以上三种情况都有可能
4. 如图所示,电动公交车做匀减速直线运动进站,连续经过R、S、T三点,已知ST间的距离是RS的两倍,RS段的平均速度是10m/s,ST段的平均速度是5m/s,则公交车经过T点时的瞬时速度为( )
A. 3m/s B. 2m/s C. 1m/s D. 0.5m/s
二、双项选择题(共4小题,每小题6分,共24分。每小题有两个选项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但选不全的得3分,有选错的得0分。)
5. 如图所示为氢原子的能级示意图,用某一频率为的光照射大量处于n=2能级的氢原子,氢原子吸收光子后,最多能发出3种频率的光子,频率由小到大分别为、、,则照射光频率为( )
A. B.
C. D.
6. 粒子散射实验是近代物理学中经典的实验之一,卢瑟福通过该实验证实了原子的核式结构模型,其实验装置如图所示。下列说法正确的是( )
A. 荧光屏在C位置的亮斑比在A、B位置的亮斑少
B. 该实验说明原子的正电荷和绝大部分质量集中在一个很小的核上
C. 荧光屏在B位置的亮斑比在A位置的亮斑多
D. 该实验说明原子质量均匀地分布在原子内
7. 四个水球可以挡住一颗子弹。如图所示,相同的4个装满水的薄皮气球水平固定排列,子弹射入水球中并沿水平线做匀变速直线运动,恰好能穿出第4个水球,气球薄皮对子弹的阻力忽略不计,子弹重力忽略不计。以下说法正确的是( )
A. 子弹在每个水球中的速度变化量相同
B. 子弹穿出第2个水球的瞬时速度与全程的平均速度相等
C. 子弹依次穿过每个水球所用的时间之比为
D. 子弹依次进入每个水球时的速度之比为
8. 如图,2021年11月8日,王亚平身穿我国自主研发的舱外航天服“走出”太空舱,成为我国第一位在太空“漫步”的女性。舱外航天服密封一定质量的气体,用来提供适合人体生存的气压。王亚平先在节点舱(宇航员出舱前的气闸舱)穿上舱外航天服,航天服密闭气体的体积约为,压强,温度。她穿好航天服后,需要把节点舱的气压不断降低,以便打开舱门。若节点舱气压降低到能打开舱门时,密闭航天服内气体体积膨胀到,温度变为,此时航天服内气体压强为p2。为便于舱外活动,宇航员把航天服内的一部分气体缓慢放出。出舱后气压降到,假设释放气体过程中温度不变,航天服内剩余气体体积变,航天服内封闭气体可视为理想气体。下列说法正确的是为( )
A.
B.
C. 航天服需要放出的气体与原来气体的质量比为
D. 航天服需要放出的气体与原来气体的质量比为
二、填空题(本题共3小题,共10分)
9. 自然界中有的放射性元素半衰期很短,很难被发现,放射性元素镎237就是用人工的方法发现的。镎237是不稳定的,它经过一系列α衰变、β衰变后变成铋 ,这些衰变是______次α衰变和______次β衰变。
10. 一定质量的理想气体,状态经A→B→C→A的变化过程可用如图所示的p-V图线描述,其中C→A为等温过程,气体在状态A时温度为。该气体在状态B时的温度为______K,C→A过程中气体______(填“吸热”或“放热”)。
11. 以18m/s的速度行驶的汽车,制动后做匀减速直线运动,在3s内前进36m,则汽车3s末的速度为______m/s;在5s内的位移为______m。
三、实验(本题共2小题,共12分)
12. “用油膜法估测分子的大小”的实验方法及步骤如下:
①向的油酸中加酒精,直至总量达到;
②用注射器吸取①中配制好的油酸酒精溶液,把它一滴一滴地滴入小量筒中,当滴入100滴时,测得其体积恰好是;
③先往边长为的浅盘里倒入深的水,然后将爽身粉均匀地撒在水面上;
④用注射器往水面上滴一滴油酸酒精溶液,待油酸薄膜形状稳定后,将事先准备好的玻璃板放在浅盘上,并在玻璃板上描下油酸膜的形状;
⑤将画有油酸膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,如图所示,小方格的边长为,数出轮廓范围内小方格的个数N。
根据以上信息,回答下列问题:
(1)油酸分子直径是________m。(结果保留两位有效数字)
(2)在实验中,认为油酸分子在水面上形成的是单分子层,这体现的物理思想方法是________
A.等效替代法 B.类比法 C.理想模型法 D.控制变量法
(3)若某学生计算油酸分子直径的结果偏大,可能是由于________。
A.油酸未完全散开
B.油酸溶液浓度低于实际值
C.计算油膜面积时,舍去了所有不足一格的方格
D.求每滴体积时,的溶液的滴数多记了10滴
13. 某次实验过程中,小车拖动纸带运动,用打点计时器打出一条纸带,如图所示,从某一清晰点开始,描出O、A、B、C、D五个计数点(相邻两个计数点间有四个点未画出),用刻度尺量出各点与O点间的距离,已知纸带的右端与小车相连接,所用电源的频率为 50 Hz,则判断小车做______(选填“加速”或“减速”)直线运动,打下B点时小车运动的速度大小为______m/s,小车的加速度大小为______m/s²。
四、计算题(本题共3小题,共38分。解答各小题时,应写出必要的文字说明、表达式和重要步骤,只写出最后答案的不得分。有数值计算的题,答案中必须明确数值和单位)
14. 如图所示为一电风扇自动控制装置,用轻质活塞和导热性能良好的汽缸密封一定质量的理想气体,活塞的横截面积、上表面有一轻质金属触片。当环境温度时,活塞距汽缸底部,当环境温度升高到时,活塞上升到恰使金属触片与导线触点接通的位置,电风扇开始工作。已知大气压强,,不计活塞与汽缸间的摩擦,在环境温度由27℃升高到32℃的过程中,求:
(1)活塞上升的高度;
(2)气体对外做的功;
(3)若该过程中气体从外界吸收的热量为3.0J,求气体内能的增加量。
15. 某跳伞运动员做低空跳伞表演,他离开飞机后先做自由落体运动,直到距离地面处打开降落伞。伞张开后,他以大小为的加速度做匀减速运动,到达地面时的速度为。()
(1)伞张开前瞬间,运动员的速度多大?
(2)该跳伞运动员离开飞机时距离地面的高度为多少?
(3)他离开飞机后,经过多少时间才到达地面?
16. 猎豹是一种广泛生活在非洲大草原上的的大型猫科肉食性动物,捕猎时能达到最大速度30。在一次捕猎过程中,猎豹发现它的正前方210m的地方有一只羚羊,开始以加速度加速至最大时速追击羚羊,羚羊在猎豹起跑3s后察觉后方有天敌追击自己,就以加速度加速至最大速度25向正前方逃跑。现为了简便处理不考虑现实中猎豹和羚羊存在的转弯动作,两者均可看作质点且只做直线运动。
(1)求猎豹在其加速过程中所用的时间和位移大小;
(2)求猎豹开始追击羚羊捕猎后第4s末,猎豹与羚羊之间的距离;
(3)若猎豹以最大时速追捕猎物的生理极限时间为20s,后筋疲力尽以5做减速运动,羚羊一直按照最高时速逃跑,根据所学知识计算分析本次猎豹是否能捕猎成功。
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