内容正文:
2025-2026学年高二年级下学期6月月考
物理试题
注意事项:
1.本试卷满分100分,答题时间75分钟。
2.本试卷考查内容为一轮复习内容和高二学习内容
一、单选题:本题共7小题,每小题4分,共28分。每小题所给选项有一项符合题意。
1. 如图,在平直路面上进行汽车刹车性能测试。当汽车速度为v0时开始刹车,先后经过路面和冰面(结冰路面),最终停在冰面上。刹车过程中,汽车在路面与在冰面所受加速度大小之比为7∶1,位移之比为8∶7。则汽车进入冰面瞬间的速度为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】由运动学公式,在路面上有
在冰面上有
其中
,
解得汽车进入冰面瞬间的速度为
故选A。
2. 甲乙两物体同时从同一位置沿同一直线运动,甲的位移-时间图像()和乙的速度-时间图像()如图所示,则两物体出发后( )
A. 在2~4s内,甲乙的加速度大小均为
B. 在2~4s内,甲的平均速度为-4m/s,乙的平均速度为零
C. 0~6s内甲做往返运动,乙做单向直线运动
D. 甲、乙均在第3s末改变运动方向
【答案】B
【解析】
【详解】A.在2~4s内,甲做匀速运动,加速度为零,乙的加速度大小为
选项A错误;
B.在2~4s内,甲的平均速度为
乙图中图像与坐标轴围成的面积等于位移,可知在2~4s内乙的位移为零,乙的平均速度为零,选项B正确;
C.0~6s内甲乙都回到出发点,都做往返运动,选项C错误;
D.甲在第2s末和第4s末改变方向,乙在第3s末改变运动方向,选项D错误。
故选B。
3. 2025年6月,我国秦山核电基地宣布医用同位素镥-177正式供应市场,标志着该领域的重大突破。镥-177衰变方程为,已知的半衰期为6.7天,单个、、粒子X的质量分别为,真空中光速为c,则下列说法正确的是( )
A. 强相互作用是引起该衰变的原因
B. 粒子X具有较强的电离本领
C. 单个原子核衰变释放的能量为
D. 1g的经过20.1天后剩余0.25g未衰变
【答案】C
【解析】
【详解】A.根据衰变方程
原子序数增加1,质量数不变,可判断该衰变为β衰变,粒子X为电子(e),β衰变由弱相互作用引起,故A错误;
B.粒子X为电子(β粒子),其电离本领比α粒子弱,故B错误;
C.根据质量亏损原理,衰变释放的能量单个原子核衰变释放的能量为,故C正确
D.由题意可知,1g的经过20.1天后剩余未衰变质量为,故D错误。
故选C。
4. 如图是氢原子的能级示意图,大量处于能级的氢原子向低能级跃迁,其辐射的光照射到逸出功为2.29eV的金属上,会有N种频率的光能使之发生光电效应,则N等于( )
A. 6 B. 5 C. 4 D. 3
【答案】C
【解析】
【详解】大量处在能级的氢原子向低能级跃迁,其辐射的不同频率的光共有
其中使光照到逸出功为的金属上,使之发生光电效应,则需满足两能级之差大于,经分析只有以下四种能级跃迁发出四种频率的光可以使金属发生光电效应分别是,,,,C正确。
故选C。
5. 如图所示,一定质量的理想气体从状态依次经过状态、后再回到状态,关于该循环过程,下列说法中正确的是( )
A. 过程中,气体温度升高
B. 过程中,气体分子的平均动能减小
C. 过程中,气体密度变大
D. 过程中,单位时间单位面积碰撞到器壁的分子数减少
【答案】B
【解析】
【详解】AD.图像中,过坐标原点的直线为等温线,所以过程是等温变化,压强增大,体积减小,单位时间单位面积碰撞到器壁的分子数增多,故AD错误;
B.过程为等容变化,由 可知,与 成正比,压强减小,温度降低,气体分子的平均动能减小,故B正确;
C.过程体积增大,由可知,气体密度变小,故C错误。
故选B。
6. 一列简谐横波沿轴正方向传播,时刻,处的质点和处的质点均处于平衡位置,质点、间只有一个波峰,且波峰的位置在和之间,质点的振动图像如图所示,则下列说法正确的是( )
A. 时刻,质点正向下振动
B. 波传播的速度大小为
C. 质点比质点振动滞后
D. 当质点在平衡位置向下振动时, 间有两个波峰
【答案】D
【解析】
【详解】B.由图乙可知,,时刻,质点正向下振动,已知波沿轴正方向传播,质点 均在平衡位置,且质点 间只有一个波峰,则有
得
波速
故B错误;
A.质点与相距1.5个波长,因此点与点振动相反,即时刻,质点正向上振动,故A错误;
C.由于波沿轴正向传播,因此质点比质点振动超前
故C错误;
D.当质点在平衡位置向下振动时,、间将有两个波峰,一个波谷,故D正确。
故选D。
7. 如图甲,两带电导体板水平放置,带正电粒子以速度v0从板中间射入,恰从下极板边缘射入与边界垂直的匀强磁场。已知板长为L,两板间距离为,粒子的荷质比为k,从进入磁场开始计时,磁感应强度随时间的变化如图乙所示,其中。则粒子从进入磁场到射出磁场的两点间距离为( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】粒子的运动轨迹如图所示
根据,
可得
因此进入磁场时速度与水平方向夹角为
速度为
根据
而
故
到时间内,粒子偏转,到磁感应强度为,粒子做匀速直线运动,到粒子偏转,和到时间对称,故粒子从进入磁场和射出磁场的两点间距离为
由
可得
故选B。
二、多选题:本题共3小题,每小题6分,共18分。少选3分,选错0分
8. 光电效应实验电路如图所示,电压表V的零刻度线在正中间,图示位置中滑片P和O点刚好位于滑动变阻器的上、下中点位置。用光子能量为3.1eV的单色光照射光电管的阴极K,闭合开关S,调节滑动变阻器滑片P向某个方向滑动,当电压表示数为1.3V时,微安表示数恰好为0,下列说法正确的是( )
A. 要使微安表的示数恰好为0,滑片P应由图示位置向a端移动
B. 滑片P从图示位置向b端滑动时,光电流一定一直增大
C. 增大入射光的强度,微安表的示数为0时的电压表示数增大
D. 改用光子能量为2.4eV的单色光照射阴极K,调节滑片P,微安表示数为0时,电压表示数为0.6V
【答案】AD
【解析】
【详解】A.要使微安表的示数恰好为0,应该给光电管加上反向电压,则滑片P应由图示位置向a端移动,故A正确;
B.滑片P从图示位置向b端滑动时,光电流可能增大,但因为存在饱和光电流,不一定一直增大,故B错误;
C.增大入射光的强度,入射光的频率不变,则遏止电压不变,即微安表的示数为0时的电压表示数不变,故C错误;
D.由题得,
其中,,
解得
改用光子能量为2.4eV的单色光照射阴极K,调节滑片P,微安表示数为0时,电压表示数为U2=0.6V,故D正确。
故选AD。
9. 两辆汽车A、B从同一地点同时出发沿同一方向做直线运动,它们的速度的平方(v2)随位置(x)的变化图象如图所示,下列判断正确的是( )
A. 汽车A的加速度大小为4m/s2 B. 汽车A、B在x=6m处的速度大小为2m/s
C. 汽车A、B在x=8m处相遇 D. 汽车A、B在x=9m处相遇
【答案】BD
【解析】
【详解】A.根据v2=v02-2ax可知汽车A的初速度为v0A=6m/s,加速度为aA=-2m/s2,选项A错误;
B.B汽车的初速度为零,加速度为
;
汽车A、B在x=6m处的速度相等,大小为
选项B正确;
CD.当AB相遇时:汽车A停止运动的时间为
走过的位移为9m;此时汽车B的位移
故B车运动到9m处才能与A车相遇,故选项C错误,D正确;
故选BD.
考点:匀变速直线运动的规律的应用
【名师点睛】此题是一道追击问题;关键是先搞清两车的运动情况,然后结合运动公式进行判断;注意应该先计算A停止时的时间,然后进行相遇问题的讨论.
10. 某地举办了盛大的灯光秀,灯光秀用到某种发光二极管,该二极管内有用透明材料制成的等腰直角棱镜,其截面如图所示,通过测量得到直角边长为a。某同学用一束光从AB边的中点D入射,光线与AB边的夹角为。在由0°逐渐增大到90°的过程中,发现当光线刚好垂直于AB边入射时,BC边恰好无光线射出。若只考虑光线在棱镜中的第一次反射,则下列说法正确的是( )
A. 该玻璃的折射率为1.5
B. 从BC边射出的光线离B点最近的距离为
C. 垂直于AB边入射的光线在棱镜中的传播时间为
D. 在由0°逐渐增大到90°的过程中,BC边上有光线射出的区域的长度为
【答案】BD
【解析】
【详解】A.如图所示
设等腰直角棱镜的临界角为C,光线刚好垂直于AB边入射时,BC边恰好无光线射出,可得光发生全反射的临界角
根据
解得,A错误;
BD.如上图所示当趋近于时,由折射定律有
解得
在由0°逐渐增大的过程中,光线的出射点由M点逐渐向O点靠近
当大于90°时,光线在O点右侧发生全反射,故BC边上OM部分有光线射出。由几何关系得
从BC边射出的光线离B点最近的距离为
BC边上有光线 射出的区域的长度,BD正确;
C.当光线刚好垂直于AB边入射时,光线在O点发生全反射,再垂直于AC边射出,垂直于AB边入射的光线在棱镜中的传播时间
又
解得,C错误。
故选BD。
三、实验题:本题共两个小题,11题6分,12题8分,共14分。
11. 某同学用注射器和压强传感器探究在温度不变时,一定质量气体的压强和体积关系。装置如图甲所示。
(1)关于实验要点,下列说法正确的是( )
A. 活塞上要涂润滑油,以减小摩擦对压强测量的影响
B. 推拉活塞时,应用手握住整个注射器,使其不要晃动
C. 推拉活塞的时间越短越好
D. 每次推拉活塞待稳定后,再记录压强值
(2)环境温度不变,该同学按正确操作先后做了两次实验,得到的两次的图像如图乙所示,两次图像斜率不同的原因是______;
(3)另一同学也用该装置做实验,根据实验测得的多组p和V,作出图像如图丙所示,图像向下弯曲的可能原因有( )
A. 实验过程中有进气现象 B. 实验过程中有漏气现象
C. 实验过程中气体温度降低 D. 实验过程中气体温度升高
【答案】(1)D (2)气体质量不同 (3)BC
【解析】
【小问1详解】
A.活塞上要涂润滑油,是为了防止漏气,气体压强由压强传感器测量,活塞与筒壁的摩擦对压强无影响,故A错误;
BC.推拉活塞时,不能用手握住整个注射器,要缓慢推拉活塞,以防止气体温度发生改变,故BC错误;
D.每次推拉活塞待稳定后,再记录压强值,故D正确。
故选D。
【小问2详解】
由于温度不变,由可知,图像的斜率不同是因为气体的质量不同。
【小问3详解】
由可知,图像向下弯曲斜率变小,则有可能是温度降低或发生了漏气现象。
故选BC。
12. 图甲为用于测量小车加速度的实验装置示意图。由于设备出现故障,目前仅有一个光电门能够正常工作。为了进行实验,兴趣小组在小车上安装了一个特殊设计的栅栏(如图乙)。该栅栏由宽度相同的不透明条带和宽度相同的透明条带交替排列组成,其中。
实验步骤如下:
(1)用游标卡尺测量不透明条带的宽度d,游标卡尺的示数如图丙所示,其读数为_______mm。
(2)调整栅栏,使栅栏与导轨平行。
(3)将小车从斜面顶端由静止释放,用光电门测出遮光时间依次分别为t1、t2、t3、t4、t5。
(4)小车的加速度a=_______。(用d、L、t1和t2表示)
(5)为了精确求出加速度,测出释放小车时,各不透明条带到光电门沿斜面方向的距离x1、x2、x3、x4、x5,根据所测量的数据做出图像,得到图像的斜率为k,则a=_______。(用k、d表示)
(6)如果栅栏没有调整到与斜面平行,由此引起的误差会使加速度的测量值_______(填“<”“>”或“=”)真实值。
【答案】 ①. 6.60 ②. ③. ④. <
【解析】
【详解】[1]由图丙可知,该游标卡尺为20分度,则分度值为0.05mm,故不透明条带的宽度为
[2]由运动学公式
可得,
由,可得
[3]由,可得
所以斜率
则
[4]如果栅栏没有与斜面平行,由图像可得斜率变小,所以加速度的测量值小于真实值。在真实数据中,与成比例增加,由公式可得,真实的加速度大于测量值。
四、计算题:本题共3小题,共40分。
13. 为抢救病人,一辆救护车紧急出发,鸣着笛沿水平直路从时由静止开始做匀加速运动,加速度大小,当速度达到时停止加速开始做匀速运动,之后某时刻救护车停止鸣笛,时在救护车出发处的人听到救护车发出的最后的鸣笛声。已知声速,求:
(1)救护车匀加速运动的时间;
(2)在停止鸣笛时救护车距出发处的距离。
【答案】(1)10s (2)340m
【解析】
【小问1详解】
救护车匀加速运动的时间
【小问2详解】
设救护车从开始运动到停止鸣笛时的时间为t2,则
解得
t2=22s,x=340m
14. 如图所示,在竖直平面内建立直角坐标系xOy,y轴左侧存在沿y轴正方向的匀强电场,y轴右侧存在垂直纸面向外的匀强磁场。现有一粒子源,能发射质量为m、电荷量为-q的粒子。若在M(-d,0.5d)点沿x轴正方向发射速度为v0的粒子,则粒子恰好从O点进入磁场并且经过N点;若在O点以某一速度沿x轴正方向发射粒子,粒子也恰好经过N点。已知N到O点的距离为2d,直线ON与x轴正方向成45°角,不计粒子重力及粒子间的相互作用,求:
(1)电场强度E的大小;
(2)磁感应强度B的大小;
(3)从O点沿x轴正方向发射的粒子的速度v的大小及粒子从O点到N点经历的时间t。
【答案】(1)
(2)
(3),
【解析】
【小问1详解】
粒子从M点运动到O点做类平抛运动,设其加速度为a,运动时间为t1,粒子在水平方向匀速运动,则有
粒子在竖直方向匀加速直线运动,则有
根据牛顿第二定律有
解得
【小问2详解】
设粒子经过O点时速度为v1,沿y轴负方向的分速度为vy,速度偏向角为θ,则有,
结合上述解得,
根据速度合成可知
粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,轨迹如图甲所示
设粒子运动半径为r1,根据几何关系有
粒子所受洛伦兹力提供圆周运动的向心力,则有
解得
【小问3详解】
从O点沿x轴正方向发射的粒子,在匀强磁场中做匀速圆周运动,轨迹如图乙所示
设其运动半径为r2,根据几何关系有
粒子所受洛伦兹力提供圆周运动的向心力,则有
解得
粒子从O点到N点经历的时间
解得
15. 如图所示,两个带有限位的开口圆柱形气缸A和B,高都为,底面积分别为和S,下端由较细的气管连通,A、B气缸中各有一个位于气缸底部的活塞,质量分别为、。现通过阀门K给气缸缓慢打气,每次打进体积相同、温度为室温、压强为的气体,打了12次后,两活塞都恰好到达气缸的正中央,关闭阀门K。已知室温为300K,大气压强,气缸导热性能良好,忽略气管中的气体,忽略活塞厚度,不计一切阻力,重力加速度为。
(1)求每次打入气缸的气体体积;
(2)若在气缸B中的活塞上方缓慢倒入质量为的沙子,气缸内气体达到平衡后,再给气缸加热,求当气缸B中的活塞刚要开始上升时,气缸内气体的温度 。
【答案】(1)
(2)600K
【解析】
【小问1详解】
气缸A中活塞受力平衡,则有
解得
每次可以打进压强为、体积相同的室温气体,打12次,则可认为是压强为、体积为的气体等温压缩到气缸中,根据玻意耳定律有
解得
【小问2详解】
在气缸B中的活塞上方缓慢倒入质量为的沙子,活塞对B气缸内气体做功,刚开始时若A气缸中缓慢活塞上移、B气缸中缓慢活塞下移,当B中气体被全部压入A气缸时有
解得
给气缸加热,气体膨胀,当A气缸中活塞继续向上运动,直到被气缸顶部被卡住,气缸内气体压强开始增大,当气缸B中的活塞刚要开始上升时,对气缸B中的活塞和沙子有
解得
对气缸中气体,由理想气体状态方程有
解得
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2025-2026学年高二年级下学期6月月考
物理试题
注意事项:
1.本试卷满分100分,答题时间75分钟。
2.本试卷考查内容为一轮复习内容和高二学习内容
一、单选题:本题共7小题,每小题4分,共28分。每小题所给选项有一项符合题意。
1. 如图,在平直路面上进行汽车刹车性能测试。当汽车速度为v0时开始刹车,先后经过路面和冰面(结冰路面),最终停在冰面上。刹车过程中,汽车在路面与在冰面所受加速度大小之比为7∶1,位移之比为8∶7。则汽车进入冰面瞬间的速度为( )
A. B. C. D.
2. 甲乙两物体同时从同一位置沿同一直线运动,甲的位移-时间图像()和乙的速度-时间图像()如图所示,则两物体出发后( )
A. 在2~4s内,甲乙的加速度大小均为
B. 在2~4s内,甲的平均速度为-4m/s,乙的平均速度为零
C. 0~6s内甲做往返运动,乙做单向直线运动
D. 甲、乙均在第3s末改变运动方向
3. 2025年6月,我国秦山核电基地宣布医用同位素镥-177正式供应市场,标志着该领域的重大突破。镥-177衰变方程为,已知的半衰期为6.7天,单个、、粒子X的质量分别为,真空中光速为c,则下列说法正确的是( )
A. 强相互作用是引起该衰变的原因
B. 粒子X具有较强的电离本领
C. 单个原子核衰变释放的能量为
D. 1g的经过20.1天后剩余0.25g未衰变
4. 如图是氢原子的能级示意图,大量处于能级的氢原子向低能级跃迁,其辐射的光照射到逸出功为2.29eV的金属上,会有N种频率的光能使之发生光电效应,则N等于( )
A. 6 B. 5 C. 4 D. 3
5. 如图所示,一定质量的理想气体从状态依次经过状态、后再回到状态,关于该循环过程,下列说法中正确的是( )
A. 过程中,气体温度升高
B. 过程中,气体分子的平均动能减小
C. 过程中,气体密度变大
D. 过程中,单位时间单位面积碰撞到器壁的分子数减少
6. 一列简谐横波沿轴正方向传播,时刻,处的质点和处的质点均处于平衡位置,质点、间只有一个波峰,且波峰的位置在和之间,质点的振动图像如图所示,则下列说法正确的是( )
A. 时刻,质点正向下振动
B. 波传播的速度大小为
C. 质点比质点振动滞后
D. 当质点在平衡位置向下振动时, 间有两个波峰
7. 如图甲,两带电导体板水平放置,带正电粒子以速度v0从板中间射入,恰从下极板边缘射入与边界垂直的匀强磁场。已知板长为L,两板间距离为,粒子的荷质比为k,从进入磁场开始计时,磁感应强度随时间的变化如图乙所示,其中。则粒子从进入磁场到射出磁场的两点间距离为( )
A. B.
C. D.
二、多选题:本题共3小题,每小题6分,共18分。少选3分,选错0分
8. 光电效应实验电路如图所示,电压表V的零刻度线在正中间,图示位置中滑片P和O点刚好位于滑动变阻器的上、下中点位置。用光子能量为3.1eV的单色光照射光电管的阴极K,闭合开关S,调节滑动变阻器滑片P向某个方向滑动,当电压表示数为1.3V时,微安表示数恰好为0,下列说法正确的是( )
A. 要使微安表的示数恰好为0,滑片P应由图示位置向a端移动
B. 滑片P从图示位置向b端滑动时,光电流一定一直增大
C. 增大入射光的强度,微安表的示数为0时的电压表示数增大
D. 改用光子能量为2.4eV的单色光照射阴极K,调节滑片P,微安表示数为0时,电压表示数为0.6V
9. 两辆汽车A、B从同一地点同时出发沿同一方向做直线运动,它们的速度的平方(v2)随位置(x)的变化图象如图所示,下列判断正确的是( )
A. 汽车A的加速度大小为4m/s2 B. 汽车A、B在x=6m处的速度大小为2m/s
C. 汽车A、B在x=8m处相遇 D. 汽车A、B在x=9m处相遇
10. 某地举办了盛大的灯光秀,灯光秀用到某种发光二极管,该二极管内有用透明材料制成的等腰直角棱镜,其截面如图所示,通过测量得到直角边长为a。某同学用一束光从AB边的中点D入射,光线与AB边的夹角为。在由0°逐渐增大到90°的过程中,发现当光线刚好垂直于AB边入射时,BC边恰好无光线射出。若只考虑光线在棱镜中的第一次反射,则下列说法正确的是( )
A. 该玻璃的折射率为1.5
B. 从BC边射出的光线离B点最近的距离为
C. 垂直于AB边入射的光线在棱镜中的传播时间为
D. 在由0°逐渐增大到90°的过程中,BC边上有光线射出的区域的长度为
三、实验题:本题共两个小题,11题6分,12题8分,共14分。
11. 某同学用注射器和压强传感器探究在温度不变时,一定质量气体的压强和体积关系。装置如图甲所示。
(1)关于实验要点,下列说法正确的是( )
A. 活塞上要涂润滑油,以减小摩擦对压强测量的影响
B. 推拉活塞时,应用手握住整个注射器,使其不要晃动
C. 推拉活塞的时间越短越好
D. 每次推拉活塞待稳定后,再记录压强值
(2)环境温度不变,该同学按正确操作先后做了两次实验,得到的两次的图像如图乙所示,两次图像斜率不同的原因是______;
(3)另一同学也用该装置做实验,根据实验测得的多组p和V,作出图像如图丙所示,图像向下弯曲的可能原因有( )
A. 实验过程中有进气现象 B. 实验过程中有漏气现象
C. 实验过程中气体温度降低 D. 实验过程中气体温度升高
12. 图甲为用于测量小车加速度的实验装置示意图。由于设备出现故障,目前仅有一个光电门能够正常工作。为了进行实验,兴趣小组在小车上安装了一个特殊设计的栅栏(如图乙)。该栅栏由宽度相同的不透明条带和宽度相同的透明条带交替排列组成,其中。
实验步骤如下:
(1)用游标卡尺测量不透明条带的宽度d,游标卡尺的示数如图丙所示,其读数为_______mm。
(2)调整栅栏,使栅栏与导轨平行。
(3)将小车从斜面顶端由静止释放,用光电门测出遮光时间依次分别为t1、t2、t3、t4、t5。
(4)小车的加速度a=_______。(用d、L、t1和t2表示)
(5)为了精确求出加速度,测出释放小车时,各不透明条带到光电门沿斜面方向的距离x1、x2、x3、x4、x5,根据所测量的数据做出图像,得到图像的斜率为k,则a=_______。(用k、d表示)
(6)如果栅栏没有调整到与斜面平行,由此引起的误差会使加速度的测量值_______(填“<”“>”或“=”)真实值。
四、计算题:本题共3小题,共40分。
13. 为抢救病人,一辆救护车紧急出发,鸣着笛沿水平直路从时由静止开始做匀加速运动,加速度大小,当速度达到时停止加速开始做匀速运动,之后某时刻救护车停止鸣笛,时在救护车出发处的人听到救护车发出的最后的鸣笛声。已知声速,求:
(1)救护车匀加速运动的时间;
(2)在停止鸣笛时救护车距出发处的距离。
14. 如图所示,在竖直平面内建立直角坐标系xOy,y轴左侧存在沿y轴正方向的匀强电场,y轴右侧存在垂直纸面向外的匀强磁场。现有一粒子源,能发射质量为m、电荷量为-q的粒子。若在M(-d,0.5d)点沿x轴正方向发射速度为v0的粒子,则粒子恰好从O点进入磁场并且经过N点;若在O点以某一速度沿x轴正方向发射粒子,粒子也恰好经过N点。已知N到O点的距离为2d,直线ON与x轴正方向成45°角,不计粒子重力及粒子间的相互作用,求:
(1)电场强度E的大小;
(2)磁感应强度B的大小;
(3)从O点沿x轴正方向发射的粒子的速度v的大小及粒子从O点到N点经历的时间t。
15. 如图所示,两个带有限位的开口圆柱形气缸A和B,高都为,底面积分别为和S,下端由较细的气管连通,A、B气缸中各有一个位于气缸底部的活塞,质量分别为、。现通过阀门K给气缸缓慢打气,每次打进体积相同、温度为室温、压强为的气体,打了12次后,两活塞都恰好到达气缸的正中央,关闭阀门K。已知室温为300K,大气压强,气缸导热性能良好,忽略气管中的气体,忽略活塞厚度,不计一切阻力,重力加速度为。
(1)求每次打入气缸的气体体积;
(2)若在气缸B中的活塞上方缓慢倒入质量为的沙子,气缸内气体达到平衡后,再给气缸加热,求当气缸B中的活塞刚要开始上升时,气缸内气体的温度 。
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