内容正文:
高64级高二物理期中检测
1. 分子动理论较好地解释了物质的宏观热学性质,据此可判断下列说法中正确的是( )
A. 显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这反映了炭粒分子运动的无规则性
B. 分子间的相互作用力随着分子间距离的增大,一定先减小后增大
C. 氧气的温度升高,则每一个氧气分子的速率一定增大
D. 1g液氮沸腾变为氮气,内能增大
【答案】D
【解析】
【详解】A.布朗运动反映的是墨水中液体分子的无规则运动,故A错误;
B.若分子间初始间距大于平衡位置时,分子力表现为引力,随着分子间距离的增大,分子间作用力先增大后减小,故B错误;
C.气体分子速率分布遵循统计规律,氧气的温度升高,则氧气分子的平均速率增大,但某个氧气分子的速率可能减小,故C错误;
D.液氮沸腾变为氮气,温度不变,分子平均动能不变,而分子总数不变,则分子总动能不变,相邻分子平均间距从平衡间距增大到,分子间的势能总和增大,则其内能增大,故D正确。
故选D。
2. 下图为红光或紫光通过双缝或单缝所呈现的图样,则 ( )
A. 甲为紫光的干涉图样 B. 乙为紫光的干涉图样
C. 丙为紫光的衍射图样 D. 丁为红光的衍射图样
【答案】B
【解析】
【详解】当单色光通过双缝时形成的干涉图样为等间距的,而通过单缝时的图样是中间宽、两边窄的衍射图样;根据,由于红光的波长大于紫光的波长,可知甲为红光的干涉图样,乙为紫光的干涉图样,丙为红光的衍射图样,丁为紫光的衍射图样。
故选B。
3. 如图所示,实线与虚线分别表示振幅、频率均相同的两列波的波峰和波谷.此刻M点处波峰与波峰相遇,下列说法中正确的是( )
A. 该时刻质点O正处于平衡位置
B. P、N两质点始终处在平衡位置
C. 从该时刻起,经过二分之一周期,质点M处于振动减弱区
D. 从该时刻起,经过二分之一周期,质点M到达平衡位置
【答案】B
【解析】
【详解】试题分析:
A.由图知O点是波谷和波谷叠加,是振动加强点,A错误;
B.图示时刻,P、N两点是波谷和波峰叠加,位移始终为零,即处于平衡位置,两列波单独传播引起的位移的矢量和应该一直为零,故P、N两质点始终处在平衡位置,B正确;
CD.图示时刻,点M为波峰与波峰叠加,是振动加强点,经过二分之一周期,振动到波谷位置,CD错误;
【点睛】介质中同时存在几列波时,每列波能保持各自的传播规律而不互相干扰.在波的重叠区域里各点的振动的物理量等于各列波在该点引起的物理量的矢量和.
4. 分子力与分子间距离的关系图像如图甲所示,图中r0为分子斥力和引力平衡时两个分子间的距离;分子势能与分子间距离的关系图像如图乙所示,规定两分子间距离为无限远时分子势能为0。下列说法正确的是( )
A. 当分子间的距离时,斥力大于引力
B. 当分子间的距离时,引力大于斥力
C. 分子间距离从减小到的过程中,分子势能减小
D. 分子间距离从无限远减小到的过程中,分子势能先减小后增大
【答案】B
【解析】
【详解】AB.当分子间的距离时,斥力大于引力,当时,引力大于斥力,故A错误,B正确;
C.由图乙可知,分子间距离从减小到的过程中,分子势能增大,故C错误;
D.分子间距离从无限远减小到的过程中,分子力做正功,分子势能减小,故D错误。
故选B。
5. 图甲为一列简谐横波在 时刻的波形图, 是平衡位置为 处的质点,图乙为质点 的振动图像,则( )
A. 该波向方向传播
B. 该波的传播速度是
C. 从 到 ,质点 沿 轴移动了
D. 时,质点 的加速度达到正向最大
【答案】D
【解析】
【详解】A.根据乙图可知,后P点向下振动,根据同侧法可知波向方向传播,故A错误;
B.从甲的波形图可得波长
从乙的振动图像可得周期
则波速,故B错误;
C.在波传播的过程中,质点不会随波迁移,只会在平衡位置附近做往复运动,故C错误;
D.比时质点多运动的时间
时P在平衡位置向轴负方向运动,经过后P到达负向最大位移处,则此时加速度最大且方向为正,故D正确。
故选D。
6. 某兴趣小组做双缝干涉实验,如图所示用某单色光照射单缝,屏上的P点到两缝S1和S2的距离相等,如果把P处的亮条纹记作第0级亮条纹,在屏上P1处出现第2级亮条纹。仅改变双缝间距后,P1处出现第3级亮条纹,则改变后双缝间距是原来的( )
A. 倍 B. 倍 C. 倍 D. 倍
【答案】C
【解析】
【详解】设改变前后双缝的距离分别为、,由条纹间距公式及题意可得
解得
故选C。
7. 一定质量的理想气体从初状态a经b、c、d最终回到状态a,该过程中气体的体积(V)随热力学温度(T)的变化规律如图所示。则与该变化过程相对应的变化过程正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】A.图中横坐标表示摄氏温度,由于
可知,将图像的 纵轴水平向右平移便得到图像,此时图像不会经过坐标原点,故A错误;
B.根据理想气体状态方程有
可知,是等压过程,图像平行于轴,是等容过程,温度升高,压强增大,该图像中压强减小,不符合题意,故B错误;
C.是等压过程,图像平行于轴,是等容过程,温度升高,压强增大,该图像中压强减小,不符合题意,故C错误;
D.是等压过程,图像平行于轴,是等容过程,温度升高,压强增大,图像的延长线经过坐标原点,过程是等温过程,图像平行于轴,过程是等压过程,图像平行于轴,该图像符合题意,故D正确。
故选D。
(2025·天津·一模)
8. 下列有关光学现象描述正确的是( )
A. 图甲,水中的气泡看上去特别明亮,主要原因是光的折射
B. 图乙,光经过大头针时,使影的轮廓模糊不清,主要原因是光的衍射
C. 图丙,电影院里观众看到的立体电影是利用光的偏振
D. 图丁,光学平面的平滑度检测是利用了光的全反射
【答案】BC
【解析】
【详解】A.图甲,水中的气泡看上去特别明亮,主要原因是光的全反射,故A错误;
B.图乙,光经过大头针时,使影的轮廓模糊不清,主要原因是光的衍射,故B正确;
C.图丙,电影院里观众看到的立体电影是利用光的偏振,故C正确;
D.图丁,光学平面的平滑度检测是利用了光的干涉,故D错误。
故选BC。
9. “拔火罐”是我国传统医学的一种治疗手段。操作时医生用点燃的酒精棉球,加热一个小罐内空气,随后迅速把小罐倒扣在需要治疗的部位。冷却后小罐紧贴在皮肤上。假设加热后小罐内的空气温度为127℃,当时的室温为27℃,大气压为标准大气压1.01×105Pa。小罐开口部位的直径为4厘米,不考虑因皮肤被吸入罐内导致空气体积变化的影响,则( )
A. 加热后罐内气体质量是加热前的
B. 加热后罐内气体质量是加热前的
C. 加热后将小罐扣在皮肤上,当温度降至室温时,罐内气体压强变为原来的
D. 加热后将小罐扣在皮肤上,当温度降至室温时,罐内气体对皮肤的压力约为94.2N
【答案】BC
【解析】
【详解】AB.加热前:p0=1.01×105Pa、V0、T0=(273+27)K=300K,加热后:p1= p0=1.01×105Pa、V1、T1=(273+127)K=400K,由理想气体状态方程可得
解得
加热后罐内气体质量是加热前的
A错误,B正确;
C.以火罐内气体为研究对象,初始时p1=1.01×105Pa,T1=(273+127)K=400K,当温度降至室温时,T2=(273+27)K=300K,由查理定律可得
当温度降至室温时,罐内气体压强变为原来的,C正确;
D.加热后将小罐扣在皮肤上,当温度降至室温时,罐内气体压强则有
罐内气体对皮肤的压力
D错误。
故选BC。
10. 如图所示,两束平行的单色光以的入射角照射到平行玻璃砖上表面,经下表面射出,射后两束光间的间距变窄。关于两束单色光,下列说法正确的是( )
A. 光的频率较大
B. 光在玻璃砖中的速度比光小
C. 光在玻璃砖中的波长比光长
D. 光通过玻璃砖的时间比光通过玻璃砖的时间短
【答案】CD
【解析】
【详解】A.由光路图易知,单色光的折射角大于单色光的折射角,,入射角相同,由折射定律可知
由于折射率越大,光的频率越大,则光的频率较小,A错误;
B.根据
可得
可知,折射率越大,光在介质中传播的速度越小,即光在玻璃砖中的速度比光大,B错误;
C.根据
可得
由于光的速度大,频率小,则光的波长长,C正确;
D.设玻璃砖的厚度为、单色光在玻璃砖中传播的速度为
传播距离为
则传播时间为
同理
则有
可得
D正确。
故选CD。
11. 一列沿x轴传播的简谐波,在某时刻的波形图如图甲所示,一平衡位置与坐标原点距离为3米的质点从该时刻开始的振动图像如图乙所示,若该波的波长大于3米。则( )
A. 最小波长
B. 频率
C. 最大波速
D. 从该时刻开始2s内该质点运动的路程为
【答案】BD
【解析】
【详解】B.根据乙图写出平衡位置与坐标原点距离为3m米的质点的振动方程
y = sin(ωt+φ)
带入点(0,)和(2,0)解得
,
可得
T = 2.4s,
故B正确;
A.在题图甲中标出位移为的质点
若波沿x轴正方向传播则为Q点,沿x轴负方向传播则为P点,则波长可能为
,即λ = 18m
或,即λ′ = 9m
故A错误;
C.根据,可得
v = 7.5m/s,v′ = 3.75m/s
故C错误;
D.根据题图乙计算该质点在2s内运动的路程为
故D正确。
故选BD。
(2025·四川广安·期中考试)
12. 在“测量玻璃的折射率”实验中:
(1)在“测量玻璃的折射率”实验中,在白纸上放好玻璃砖,和分别是玻璃砖与空气的两个界面且相互平行,如图1所示。在玻璃砖的一侧插上两枚大头针和,用“+”表示大头针的位置,然后在另一侧透过玻璃砖观察,并依次插上大头针和。下列说法正确的是__________。
A. 需挡住及、的像
B. 为减小作图误差,和的距离应适当大一些
C. 为减小实验误差,玻璃砖的宽度应适当大一些
D. 光可能在发生全发射,导致观察不到、的像
(2)在该实验中,根据界面测得的入射角和折射角的正弦值画出了图2所示图像,从图像可知该玻璃砖的折射率为__________。
(3)甲同学用学过的“插针法”测量透明半圆柱玻璃砖折射率。他每次使入射光线跟玻璃砖的直径平面垂直,O为玻璃砖截面的圆心,表示入射光线,表示经过玻璃砖后的出射光线。下列四幅图中,插针合理且能准确测出折射率的是__________。
A. B.
C. D.
(4)乙同学将透明半圆柱玻璃砖放在水平面上,如图3所示。用一束激光垂直于玻璃砖直径平面射入圆心O,以O为转轴在水平面内缓慢转动玻璃砖,当转过角度时,在玻璃砖平面一侧恰看不到出射光线。则该玻璃的折射率__________。
【答案】(1)ABC (2)1.5
(3)C (4)
【解析】
【小问1详解】
A.需挡住及、的像,故A正确;
B.为减小作图误差,和的距离应适当大一些,故B正确;
C.为减小实验误差,玻璃砖的宽度应适当大一些,故C正确;
D.光在面的折射角等与光在面上入射角,故不会发生全发射,不会导致观察不到、的像,故D错误。
故选ABC。
【小问2详解】
图像可知该玻璃砖的折射率为
【小问3详解】
A.A图,将入射光线和折射光线补充完整如图所示
光路图中从玻璃砖出射时,不满足实际在空气中的折射角大于玻璃砖中的入射角,故A错误;
B.B图,将入射光线和折射光线补充完整如图所示
光路图虽然正确,但入射角和折射角均为零度,测不出折射率,故B错误;
C.C图,将入射光线和折射光线补充完整如图所示
光路图中,光线可以满足从玻璃砖出射时,在空气中的折射角大于玻璃砖中的入射角,可以比较准确地测定折射率,故C正确;
D.D图,将入射光线和折射光线补充完整如图所示
光路图中,光线不满足从玻璃砖出射时,在空气中的折射角大于玻璃砖中的入射角,故D错误。
故选C。
【小问4详解】
据题意,将玻璃砖缓慢转过θ角时,观察者在玻璃砖平面一侧恰看不到出射光线,说明光线玻璃砖平面发生了全反射,此时的入射角恰好等于临界角,即有
根据临界角公式
则得
13. 某实验小组用如图甲所示实验装置来探究一定质量的气体发生等温变化遵循的规律.
(1)关于该实验,下列说法正确的是 .
A. 实验前应将注射器的空气完全排出
B. 空气柱体积变化应尽可能的迅速
C. 空气柱的压强随体积的减小而增大
(2)为了探究气体在不同温度时发生等温变化是否遵循相同的规律,他们进行了两次实验,得到的p-V图像如图乙所示,由图可知两次实验气体的温度大小关系为T1_________T2(选填“<”“=”或“>”).
(3)为了能最直观地判断气体压强p与气体体积V的函数关系,应作出________(选填“p-V”或“”)图像.对图线进行分析,如果在误差允许范围内该图线是一条___________线,就说明一定质量的气体在温度不变时,其压强与体积成反比.
(4)另一小组根据实验数据作出的图线如图丙所示,若实验操作规范正确,则图线不过原点的原因可能是_____________,图乙中的V0代表_________________。
【答案】(1)C (2)
(3) ①. ②. 过原点的倾斜直
(4) ①. 连接压力表的橡胶塞和注射器前端接口之间有气体 ②. 柱塞内隐藏的细管中的气体体积
【解析】
【小问1详解】
A.实验是以注射器内的空气为研究对象,所以实验前注射器内的空气不能完全排出,故A错误;
B.空气柱的体积变化不能太快,要缓慢移动注射器保证气体温度不变,故B错误;
C.气体发生等温变化,空气柱的压强随体积的减小而增大,故C正确。
故选C。
【小问2详解】
在图像中,根据,即,可知离坐标原点越远的等温线温度越高,故。
【小问3详解】
[1]由玻意耳定律可知一定质量的理想气体温度不变时,压强与体积成反比,故为了能最直观地判断气体压强p与气体体积V的函数关系,应作出图像;
[2]如果在误差允许范围内该图线是一条过原点的倾斜直线,就说明一定质量的气体在温度不变时,其压强与体积成反比。
【小问4详解】
[1][2]如果实验操作规范正确,依据实验数据画出的图像应是过坐标原点的直线,但如图丙所示的图像不过原点,该图线的方程为
说明注射器中气体的体积小于实际封闭气体的体积,结合实验器材可知,连接压力表的橡胶塞和注射器前端接口之间有气体,图丙中的代表在柱塞内隐藏的细管中的气体体积。
14. 一列简谐横波的波形如图所示,实线表示时刻的波形图,虚线表示时刻的波形图,求:
(1)该简谐横波的振幅与波长各为多少?
(2)若,波速可能为多大?(T为周期)
【答案】(1)8m;5cm
(2)40m/s;200m/s;120m/s;280m/s
【解析】
【小问1详解】
由波形图可知波长为8m,振幅为5cm。
【小问2详解】
因
=0.05s
即
T>0.025s
则波速
波沿x轴正向传播,则波速为
当n=0时
v=40m/s
当n=1时
v=200m/s
波沿x轴负向传播,则波速
当n=0时
v=120m/s
当n=1时
v=280m/s
15. 如图所示,一根一端封闭粗细均匀细玻璃管AB开口向上竖直放置,管内用高的水银柱封闭了一段长的空气柱。已知外界大气压强为,封闭气体的温度为℃,g取,则:
(1)若玻璃管AB长度为,现对封闭气体缓慢加热,则温度升高到多少摄氏度时,水银刚好不溢出?
(2)若玻璃管AB足够长,缓慢转动玻璃管至管口向下后竖直固定,同时使封闭气体的温度缓慢降到℃,求此时试管内空气柱的长度。
【答案】(1)67℃;(2)75cm
【解析】
【详解】(1)若对封闭气体缓慢加热,直到水银刚好不溢出,封闭气体发生等压变化,设玻璃管的横截面积为S,则初状态
末状态
封闭气体发生等压变化,则
解得
此时的温度为
(2)初始时刻,气体的压强为
玻璃管倒过来后的压强为
且
由理想气体状态方程得
解得
(25-26高三下·山东潍坊·阶段练习)
16. 某柱状光学器件横截面如图所示,OP右侧是以O为圆心、R为半径的圆弧,左侧是直角梯形,AP长为R,AC与CO夹角为,B为AC中点。一细激光束沿水平方向入射到B点,器件介质对光的折射率为,求:
(1)激光束射出柱状光学器件时的方向;
(2)激光束在柱状光学器件传播所用的时间。
【答案】(1)水平向右;(2)
【解析】
【详解】(1)该激光束光路图如下图所示
激光束在AC界面的入射角,由于
可得
由几何知识可知光线在CM界面的入射角为,由于
可知激光束在CM界面发生全反射。又因为,所以
由于
可得
则激光束射出柱状光学器件时的方向水平向右。
(2)该激光束在柱状光学器件中的传播速度为
由于
可得
该激光束在柱状光学器件中的光程为
可得传播时间
17. 如图所示,在固定的汽缸A和B中分别用活塞封闭一定质量的理想气体,活塞面积之比为SA∶SB=1∶2,两活塞与穿过B汽缸底部的刚性细杆相连,活塞与汽缸、细杆与汽缸间摩擦不计且不漏气。初始时,A、B中气体的体积皆为V0,温度皆为T0=300K。A中气体压强pA=1.5p0,p0是汽缸外的大气压强(保持不变)。现对A中气体缓慢加热,并保持B中气体的温度不变,当A中气体的压强增大到pA′=2p0时,求:
(1)B中气体的体积VB;
(2)A中气体的温度TA。
【答案】(1);(2)TA=500K
【解析】
【分析】
【详解】(1)初始状态,以两个活塞为研究对象,进行受力分析可知
可得初态B中气体的压强
当A中气体加热后,对两个活塞进行受力分析可知
可得末态B中气体的压强
以B中封闭气体为研究对象,根据玻意耳定律
解得
(2)由于
SA∶SB=1∶2
而
由于活塞是连杆的,移动的距离相等,增加的体积之比
可推的A中气体体积为
以A中封闭气体为研究对象,根据理想气体状态方程可得
代入数据可得
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高64级高二物理期中检测
1. 分子动理论较好地解释了物质的宏观热学性质,据此可判断下列说法中正确的是( )
A. 显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这反映了炭粒分子运动的无规则性
B. 分子间的相互作用力随着分子间距离的增大,一定先减小后增大
C. 氧气的温度升高,则每一个氧气分子的速率一定增大
D. 1g液氮沸腾变为氮气,内能增大
2. 下图为红光或紫光通过双缝或单缝所呈现的图样,则 ( )
A. 甲为紫光的干涉图样 B. 乙为紫光的干涉图样
C. 丙为紫光的衍射图样 D. 丁为红光的衍射图样
3. 如图所示,实线与虚线分别表示振幅、频率均相同的两列波的波峰和波谷.此刻M点处波峰与波峰相遇,下列说法中正确的是( )
A. 该时刻质点O正处于平衡位置
B. P、N两质点始终处在平衡位置
C. 从该时刻起,经过二分之一周期,质点M处于振动减弱区
D. 从该时刻起,经过二分之一周期,质点M到达平衡位置
4. 分子力与分子间距离的关系图像如图甲所示,图中r0为分子斥力和引力平衡时两个分子间的距离;分子势能与分子间距离的关系图像如图乙所示,规定两分子间距离为无限远时分子势能为0。下列说法正确的是( )
A. 当分子间的距离时,斥力大于引力
B. 当分子间的距离时,引力大于斥力
C. 分子间距离从减小到的过程中,分子势能减小
D. 分子间距离从无限远减小到的过程中,分子势能先减小后增大
5. 图甲为一列简谐横波在 时刻的波形图, 是平衡位置为 处的质点,图乙为质点 的振动图像,则( )
A. 该波向方向传播
B. 该波的传播速度是
C. 从 到 ,质点 沿 轴移动了
D. 时,质点 的加速度达到正向最大
6. 某兴趣小组做双缝干涉实验,如图所示用某单色光照射单缝,屏上的P点到两缝S1和S2的距离相等,如果把P处的亮条纹记作第0级亮条纹,在屏上P1处出现第2级亮条纹。仅改变双缝间距后,P1处出现第3级亮条纹,则改变后双缝间距是原来的( )
A. 倍 B. 倍 C. 倍 D. 倍
7. 一定质量的理想气体从初状态a经b、c、d最终回到状态a,该过程中气体的体积(V)随热力学温度(T)的变化规律如图所示。则与该变化过程相对应的变化过程正确的是( )
A. B.
C. D.
(2025·天津·一模)
8. 下列有关光学现象描述正确的是( )
A. 图甲,水中的气泡看上去特别明亮,主要原因是光的折射
B. 图乙,光经过大头针时,使影的轮廓模糊不清,主要原因是光的衍射
C. 图丙,电影院里观众看到的立体电影是利用光的偏振
D. 图丁,光学平面的平滑度检测是利用了光的全反射
9. “拔火罐”是我国传统医学的一种治疗手段。操作时医生用点燃的酒精棉球,加热一个小罐内空气,随后迅速把小罐倒扣在需要治疗的部位。冷却后小罐紧贴在皮肤上。假设加热后小罐内的空气温度为127℃,当时的室温为27℃,大气压为标准大气压1.01×105Pa。小罐开口部位的直径为4厘米,不考虑因皮肤被吸入罐内导致空气体积变化的影响,则( )
A. 加热后罐内气体质量是加热前的
B. 加热后罐内气体质量是加热前的
C. 加热后将小罐扣在皮肤上,当温度降至室温时,罐内气体压强变为原来的
D. 加热后将小罐扣在皮肤上,当温度降至室温时,罐内气体对皮肤的压力约为94.2N
10. 如图所示,两束平行的单色光以的入射角照射到平行玻璃砖上表面,经下表面射出,射后两束光间的间距变窄。关于两束单色光,下列说法正确的是( )
A. 光的频率较大
B. 光在玻璃砖中的速度比光小
C. 光在玻璃砖中的波长比光长
D. 光通过玻璃砖的时间比光通过玻璃砖的时间短
11. 一列沿x轴传播的简谐波,在某时刻的波形图如图甲所示,一平衡位置与坐标原点距离为3米的质点从该时刻开始的振动图像如图乙所示,若该波的波长大于3米。则( )
A. 最小波长
B. 频率
C. 最大波速
D. 从该时刻开始2s内该质点运动的路程为
(2025·四川广安·期中考试)
12. 在“测量玻璃的折射率”实验中:
(1)在“测量玻璃的折射率”实验中,在白纸上放好玻璃砖,和分别是玻璃砖与空气的两个界面且相互平行,如图1所示。在玻璃砖的一侧插上两枚大头针和,用“+”表示大头针的位置,然后在另一侧透过玻璃砖观察,并依次插上大头针和。下列说法正确的是__________。
A. 需挡住及、的像
B. 为减小作图误差,和的距离应适当大一些
C. 为减小实验误差,玻璃砖的宽度应适当大一些
D. 光可能在发生全发射,导致观察不到、的像
(2)在该实验中,根据界面测得的入射角和折射角的正弦值画出了图2所示图像,从图像可知该玻璃砖的折射率为__________。
(3)甲同学用学过的“插针法”测量透明半圆柱玻璃砖折射率。他每次使入射光线跟玻璃砖的直径平面垂直,O为玻璃砖截面的圆心,表示入射光线,表示经过玻璃砖后的出射光线。下列四幅图中,插针合理且能准确测出折射率的是__________。
A. B.
C. D.
(4)乙同学将透明半圆柱玻璃砖放在水平面上,如图3所示。用一束激光垂直于玻璃砖直径平面射入圆心O,以O为转轴在水平面内缓慢转动玻璃砖,当转过角度时,在玻璃砖平面一侧恰看不到出射光线。则该玻璃的折射率__________。
13. 某实验小组用如图甲所示实验装置来探究一定质量的气体发生等温变化遵循的规律.
(1)关于该实验,下列说法正确的是 .
A. 实验前应将注射器的空气完全排出
B. 空气柱体积变化应尽可能的迅速
C. 空气柱的压强随体积的减小而增大
(2)为了探究气体在不同温度时发生等温变化是否遵循相同的规律,他们进行了两次实验,得到的p-V图像如图乙所示,由图可知两次实验气体的温度大小关系为T1_________T2(选填“<”“=”或“>”).
(3)为了能最直观地判断气体压强p与气体体积V的函数关系,应作出________(选填“p-V”或“”)图像.对图线进行分析,如果在误差允许范围内该图线是一条___________线,就说明一定质量的气体在温度不变时,其压强与体积成反比.
(4)另一小组根据实验数据作出的图线如图丙所示,若实验操作规范正确,则图线不过原点的原因可能是_____________,图乙中的V0代表_________________。
14. 一列简谐横波的波形如图所示,实线表示时刻的波形图,虚线表示时刻的波形图,求:
(1)该简谐横波的振幅与波长各为多少?
(2)若,波速可能为多大?(T为周期)
15. 如图所示,一根一端封闭粗细均匀细玻璃管AB开口向上竖直放置,管内用高的水银柱封闭了一段长的空气柱。已知外界大气压强为,封闭气体的温度为℃,g取,则:
(1)若玻璃管AB长度为,现对封闭气体缓慢加热,则温度升高到多少摄氏度时,水银刚好不溢出?
(2)若玻璃管AB足够长,缓慢转动玻璃管至管口向下后竖直固定,同时使封闭气体的温度缓慢降到℃,求此时试管内空气柱的长度。
(25-26高三下·山东潍坊·阶段练习)
16. 某柱状光学器件横截面如图所示,OP右侧是以O为圆心、R为半径的圆弧,左侧是直角梯形,AP长为R,AC与CO夹角为,B为AC中点。一细激光束沿水平方向入射到B点,器件介质对光的折射率为,求:
(1)激光束射出柱状光学器件时的方向;
(2)激光束在柱状光学器件传播所用的时间。
17. 如图所示,在固定的汽缸A和B中分别用活塞封闭一定质量的理想气体,活塞面积之比为SA∶SB=1∶2,两活塞与穿过B汽缸底部的刚性细杆相连,活塞与汽缸、细杆与汽缸间摩擦不计且不漏气。初始时,A、B中气体的体积皆为V0,温度皆为T0=300K。A中气体压强pA=1.5p0,p0是汽缸外的大气压强(保持不变)。现对A中气体缓慢加热,并保持B中气体的温度不变,当A中气体的压强增大到pA′=2p0时,求:
(1)B中气体的体积VB;
(2)A中气体的温度TA。
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