内容正文:
高二下学期期末综合冲刺卷·物理(三)
(满分:100分)
超
一
、选择题(本题共8个小题,每小题3分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项
符合题目要求)
1.不计重力的两个带电粒子M和V沿同一方向经小孔S垂直进入匀
需
强磁场,在磁场中的轨迹如图所示。分别用M与vN,tM与tN
q与
mM
表示它们的速率、在磁场中运动的时间、比荷,则
mN
如
A.如果gM=,则u>y
mM mN
p
B.如果gL=,则tw<tN
mM mN
C.如果w=w,则4>
mM mN
D.如果tw=tv,则gM>N
'mM mN
2.在下列验证“由磁产生电”的实验中,下列说法正确的是
A.只要将条形磁铁往两端连接电流表的线圈中插入,就能观察到感应电流
恝
B.只要条形磁铁旁放置一连有电流表的闭合线圈,就能观察到感应电流
C.只要将绕在条形磁铁上的线圈与电流表组合成一闭合回路,就能观察到感应电流
D.不管线圈是否闭合,只要通过它的磁通量发生变化,就能产生感应电流
3.如图甲所示,质量为2.0×103kg的“门”形金属细框竖直放置在两水银槽中,“门
黎
形框的水平部分CD长为0.20m,处于磁感应强度大小为B,=0.1T、方向水平向右的
匀强磁场中。有一匝数为300匝、横截面积为0.01m的竖直放置的线圈,通过开关S与
两水银槽相连,线圈内有沿轴线方向通过的磁场,其磁感应强度B,随时间t变化的关系
如图乙所示,在t=0.22s时闭合开关S,细框瞬间跳起(细框跳起瞬间,安培力远大于重
e
力),跳起的最大高度为0.20m,不计空气阻力,重力加速度取g=10m/s2,下列说法正
确的是
的
B2/T
t/s
0.10
0.200.25
甲
3-
A.开关S闭合瞬间,CD中的电流方向由D到C
B.磁感应强度B的方向竖直向下
C.开关S闭合瞬间,通过CD的电荷量为0.2C
D.00.10s内,线圈中感应电动势的大小为3V
4.如图所示,MN和PQ为处于同一水平面内的两根足够长的平行光滑金属导轨(电阻不
计),垂直于导轨放置金属棒ab,金属棒αb与导轨接触良好。N、Q端接理想变压器的原
线圈,理想变压器的输出端有三组副线圈,分别接有电阻元件R、电感元件L和电容元
件C。在水平金属导轨之间加竖直向下的匀强磁场,若用I、I、I分别表示通过R、L
和C的电流,则下列判断中正确的是
()
0
A.在ab棒沿导轨匀速运动且ab棒上的电流已达到稳定后,有IR=0、I=0、Ic=0
B.在ab棒沿导轨匀速运动且ab棒上的电流已达到稳定后,有IR≠0、I≠0、Ic=0
C.若ab棒沿导轨在某一中心位置附近做简谐运动,则IR≠0、I,≠0、Ic=0
D.若ab棒沿导轨在某一中心位置附近做简谐运动,则IR≠0、I=0、Ic≠0
5.下列关于分子力和分子势能的说法中,正确的是
A.当分子力表现为引力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而增大
B.当分子力表现为引力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而减小
C.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大
D.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而减小
6.一定质量的某种理想气体的压强为p,热力学温度为T,单位体积内的气体分子数为n,
则
(
A.当p增大时,n一定增大
B.当T减小时,n一定增大
C.当号增大时,n一定增大
D.当号增大时,n一定减小
7.某同学用橡皮塞塞紧饮料瓶,并用打气筒向饮料瓶内打气,装置如图
所示。当压强增大到一定程度时,橡皮塞冲出,发现饮料瓶内壁中有
水蒸气凝结,产生这一现象的原因是饮料瓶中的气体
A.体积增大,温度升高
B.动能增大,温度升高
C.对外做功,温度降低
D.质量减少,温度降低
3-2
8.“中国月球着陆探测器”在中国航天馆揭开神秘面纱。它将带着中国制造的月球车,在38
万千米之外的月球表面闲庭信步。月球表面长期受到宇宙射线的照射,使得“月壤”中
的He含量十分丰富。科学家认为?He是发生核聚变的极好原料,将来He也许是人类
重要的能源,因此探测月球意义十分重大。关于。He,下列说法正确的是
()
A.He的原子核内有三个中子、两个质子
B.。He的原子核内有两个中子、一个质子
C.He发生核聚变,放出能量,一定会发生质量亏损
D.3He原子核内的核子靠万有引力紧密结合在一起
二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要求,全
部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选和不选的得0分)
9.如图所示,带负电的物块A放在足够长的不带电的绝缘小车B上,两者均保持静止,置于
垂直于纸面向里的匀强磁场中。在=0时刻用水平恒力F向左推小车B。已知地面光
滑,A、B接触面粗糙,A所带电荷量保持不变,下列四幅图中关于A、B的v一t图象及A、
B之间摩擦力的F,一t图象大致正确的是
()
X为×X××
F
米X BX X-×
77777777777777777777777
2
11
t
F
0
10.两根电阻不计且足够长的平行金属导轨,下端连一电阻R,导轨与
水平面之间的夹角为,处于垂直导轨平面斜向上的匀强磁场中。
一电阻可忽略的金属棒αb开始时固定在两导轨上某位置,金属棒
与导轨垂直,如图所示。现释放金属棒让其由静止开始沿导轨平
面下滑,并最终沿导轨匀速运动。就导轨光滑和粗糙两种情况进行比较,当两种情况下
滑的位移相同时有
A.通过电阻R的电荷量相等
B.电阻R上产生的电热相等
C.金属棒重力所做的功相等
D.金属棒到达底端时速度相等
3-3
11.下列关于气体压强的说法,正确的是
A.气体对器壁产生的压强是大量气体分子频繁碰撞器壁产生的
B.气体对器壁产生的压强等于作用在单位面积器壁上的平均作用力
C.从微观角度看,气体压强的大小跟气体分子的平均速率和分子密集程度有关
D.从宏观角度看,气体压强的大小跟气体的温度和体积有关
12.关于光电效应和康普顿效应的规律,下列说法正确的是
A.康普顿效应说明光具有粒子性
B.用某光束照射金属时不能发生光电效应是因为该入射光的频率小于金属的截止频率
C.对于同种金属而言,遏止电压与入射光的频率无关
D.石墨对X射线散射时,部分X射线的散射光波长会变大,这个现象称为康普顿效应
三、非选择题(本题共6小题,共60分)
13.(8分)(1)为完成“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”的实验,必须选用的
是
A.有闭合铁芯的原、副线圈
B.无铁芯的原、副线圈
C.交流电源
D.直流电源
E.多用电表(交流电压挡)
F.多用电表(交流电流挡)
(2)选用匝数n。=60和n,=120的变压器,实验测量数据如下表,根据测量数据可判断
连接电源的线圈是
(填“n”或“n”),并说明判断的依据:
(至少写两条)。
U./V
1.80
2.80
3.80
4.90
U./V
4.00
6.01
8.02
9.98
14.(6分)如图所示,电源电动势为E,电容器的电容为C,线圈的电感为L。
将开关S从α拨向b,经过一段时间后电容器放电完华。求得电容器的放
E
电时间是
,放电电流的平均值是
3-4
15.(14分)如图所示,虚线上方有竖直向下的匀强电场,虚线上、下有相同的匀强磁场,磁感
应强度为B,方向垂直于纸面向外,αb是一根长为l的绝缘细杆,沿电场线方向放置在
虚线上方的区域内,b端恰在虚线上。将一套在杆上的带正电且电荷量为q、质量为
的小球(小球重力忽略不计)从α端由静止释放后,小球先做加速运动、后做匀速运动到
达b端。已知小球与绝缘杆间的动摩擦因数=0.3,当小球脱离杆进入虚线下方后,运
动轨迹是半圆,圆的半径为,求:
(1)小球到达b点的速度大小;
(2)匀强电场的场强E;
3-5
(3)带电小球从α到b的运动过程中,克服摩擦力所做的功与电场力所做的功的比值。
16.(12分)如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.4m,金属导轨所在的平面与水平面
夹角0=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.5T、方向垂直于导轨所在平
面向上的匀强磁场。金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.52的直流电
源。现把一个质量=0.04kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止。导体
棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R。一2.5Ω,金
属导轨电阻不计,g取10m/s2。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)通过导体棒的电流大小;
0
0.
3-6
(2)导体棒受到的安培力大小;
(3)导体棒受到的摩擦力大小。
17.(10分)在两端封闭、粗细均匀的U形细玻璃管内有一段水银柱,水银柱的两端各封闭
一段空气。当U形管两端竖直朝上时,左、右两边空气柱的长度分别为l1=18.0c和
l2=12.0cm,左边气体的压强为12.0cmHg。现将U形管缓慢平放在水平桌面上,没
有气体从管的一边通过水银逸入另一边。求U形管平放时两边空气柱的长度(在整个
过程中,气体温度不变)。
3-7
18.(10分)已知潜水员在岸上和海底吸入空气的密度分别为1.3kg/m和2.1kg/m,空气
的摩尔质量为0.029kg/mol,阿伏伽德罗常数NA=6.02×103mol厂1。若潜水员呼吸
一次吸入2L空气,试估算潜水员在海底比在岸上每呼吸一次多吸入空气的分子数(结
果保留1位有效数字)。
3-8(3)当电流从正接线柱流入灵敏电流计时,指针向正接
线柱一侧偏转,根据楞次定律,题图中螺线管的感应电
流由上向下,则当条形磁铁迅速向上拔出时,穿过线圈
的磁通量减小,螺线管的感应电流由上向下,灵敏电流
计的指针向正接线柱方向偏转。
[答案](1)见解析图
(2)BC
(3)正
15.[解析]从b向a看,金属棒受力分析如图所示。
(1)水平方向:
Fr=F安sin0①
竖直方向:
F十F安cos0=mg②
又F:=BL.=B是1③
联立①②③得:
F-mg-BLEcos 0 F-BLEsin 0
R
R
(2)要使ab棒所受支持力为零,且让磁感应强度最小,
可知安培力竖直向上,则有下:'=mg:B=,极
据左手定则判定磁场方向水平向右。
[答案](1)mg-BLEeos0 BLEsin9
R
R
2瓷
方向水平向右
16.[解析](1)设Q点的纵坐标为h,到达Q点的水平分
速度为v,,P到Q受到的恒定的电场力与初速度方向
垂直,则粒子在电场中做类平抛运动,由类平抛运动的
规律可知:
竖直方向做匀速直线运动,h=t,
水平方向匀加速直线运动的平均速度⑦=
0十U
2
则d=
根据速度的矢量合成tan45°=,解得h=2d。
Uo
(2)粒子的运动轨迹如图所示,由几何知识可得,粒子
在磁场中的运动半径R=2√2d。
由牛频第二定律得加B=m尺,解得R=。
gBo
×××
××××××x
×X×××X××
由(1)题可知v=c0s5=√Ew,
联立解得B=20d
mvo
(3)在电场中的运动时间为
2d
在磁场中,由运动学公式T=2迟,
在第一象限中的运动时间为需·T=,
135°
8
在第四象限内的运动时间为=立:
T
带电粒子自进入电场至在磁场中第二次经过x轴所用
的时间为t=t十t十t=(元十4)d
20
[答案](1)2d(2)m
(3)7π+4)d
gd
17.[解析](1)设汽缸的容积为V,
初状态气体的压强为p1=p,体积为V1=3V,
末状态气体的压强为p2,体积为V2=V,
由玻意耳定律得pV,=pV,
代入数据解得p2=3p,
以活塞为研究对象,滑动瞬间,根据力的平衡条件得
p2S=poS十Fm,
解得Fm=2poS。
(2)设放手瞬间气体压强为巾,以活塞为研究对象,根
据牛顿第二定律得
PsS-PoS-Fim=ma;
解得p:=4p,
对气体,根据查理定律得
÷-会,
解得Ta=4T。
[答案](1)3po2pS(2)4T
18.[解析](1)从A到B,气体的体积减小,外界对气体
做功,有W=p△V=15×101×(8-2)×103J=900J,
根据热力学第一定律△U=W十Q,
Q=△U-W=-1200J,
即气体放出热量1200J。
(2)由题图可知pBVB=pcVc,
故TB=Tc。
根播显想气休状态方程有告-产。
代入题图中的数据可得T4=1200K。
[答案](1)放出热量1200J(2)1200K
高二下学期期末综合冲刺卷·物理(三)
1A由洛伦兹力提供向心力可得B=m号,是召】
由它们在磁场中的轨迹可知,两个带电粒子M和N轨
迹的半径关系为rM>N,如果=,则w>,选项
mM mx
A正确;两个带电粒子M和V在匀强磁场中的轨迹均
为半个圆周,运动时间均为半个周期,由T=2”可知,
gB
两个带电粒子M和N在匀强磁场中运动周期相等,如
果M一9,则tw=t,选项B错误;由于gB=m
mM mN
解得=B。如果M=N,则L<,选项C错误;
mM mN
子=可知,知果如=,则匙=然,选项D
由t=2qB
mM mx
错误。
2.A只要将条形磁铁往两端连接电流表的线圈中插入,由
于磁通量发生变化,所以就能观察到感应电流,选项A正
确:条形磁铁旁放置一连有电流表的闭合线圈,由于线圈
的磁通量不变,所以无感应电流,选项B错误:将绕在条
形磁铁上的线圈与电流表组合成一闭合回路,但是穿过
线圈的磁通量不变,则无感应电流产生,不能观察到感应
电流,选项C错误;线圈不闭合时,即使通过它的磁通量
发生变化,也不能产生感应电流,选项D错误,故选A。
3.C开关S闭合瞬间,CD所受安培力的方向竖直向上,
由左手定则可知,CD中的电流方向由C到D,选项A错
误;由安培定则知感应电流的磁场方向向上,由图乙知
线圈中的磁通量减小,根据楞次定律可知原磁场方向与
感应电流的磁场方向相同,即磁感应强度B2的方向竖
直向上,选项B错误;对细框瞬间跳起(细框跳起瞬间安
培力远大于重力),由动量定理可得B,IL·△t=mU一0,
细框跳起后做竖直上抛运动,有=2gh,开关S闭合瞬间,
通过CD的电荷量g=I·,联立解得g=m2亚=0.2C.
B L
选项C正确;0~0,10s内线图中的感应电动势E=△地
△t1
nSAB=30V,选项D错误。
△t1
4,A在ab棒匀速运动过程中,ab棒产生恒定的感应电动
势,左边原线圈中产生恒定的电流,形成恒定的磁场,穿过
右侧的三个副线圈的磁通量不变,则副线圈中没有感应电
动势产生,所以IR=0、I2=0、Ic=0,A正确,B错误;若ab
棒沿导轨在某一中心位置附近做简谐运动,原线圈中产
生正弦交变电流,副线圈中将有感应电流产生,故
IR≠0、I2≠0、Ic≠0,C、D错误。
5.C当r>r%时,分子力表现为引力,随着分子之间距离
的增大,分子力先增大后减小,而分子势能一直增大,故
A、B错误;当<r。时,分子力表现为斥力,随着分子之间
距离的减小,分子力增大,分子势能也增大,故C正确,
D错误。
6.C只知道p或T的变化情况,不能得出体积的变化情
况,AB错误;号增大,V一定减小,单位体积内的分子
数一定增加,C正确,D错误。
7.C压强增大到一定程度时,橡皮塞冲出,过程时间极
短,可以认为是绝热过程,对外界没有吸、放热,瓶内气
-5
体膨胀,对外做功,根据热力学第一定律,△U=Q十W,
可知Q=0,W一0,气体内能减少,温度降低,故C选项
正确。
8.C。He是氨元素的一种同位素,质量数是3,电荷数是
2,原子核内有两个质子、一个中子,A、B均错误;发生核
聚变放出能量就会有质量亏损,C正确;原子核内的核子
是靠核力紧密结合在一起,而不是靠万有引力紧密结合
在一起,D错误。
9.AC在t=t1之前,物块A与小车共同做匀速直线运
动,根据牛顿第二定律得F=(m十M)a,所以小车与物
块的速度随时间均匀增大;对物块A根据牛顿第二定律
有f=ma,即静摩擦力提供其加速度,根据左手定则判断
出物块A所受洛伦兹力方向竖直向上,物块A所受的洛
伦兹力逐渐增大,由于物块A在竖直方向受力平衡,所
以A与B之间的弹力减小,即它们间的最大静摩擦力减
小,当A、B之间的最大静摩擦力不能提供物块A原来
的加速度a时,A、B发生相对滑动,此时物块A受到向
左的滑动摩擦力,虽然小于最大静摩擦力,但是滑动摩
擦力的方向仍然向左,物块A仍然加速运动,物块A所
受向上的洛伦兹力quB逐渐增大,由于物块A在竖直方
向受力平衡,物块A与小车B之间的弹力减小,所以向
左的滑动摩擦力也减小,即物块A的加速度在减小,直
到t时刻加速度减小到零,最后做匀速直线运动,在
v一t图象中物块A的图象斜率从t1时刻逐渐减小到零,
F,一t图象斜率也逐渐减小。当物块A与小车B发生了
相对滑动,小车B受到物块A施加的向右的滑动摩擦力
一直减小,由于水平恒力F是定值,所以小车受到向左
的合力一直增大,即小车的加速度逐渐增大,在一t
图象中,小车的图象斜率从1时刻开始增大,且增大
得越来越快,直到时刻A、B间无摩擦力时,小车B
在水平方向受到的合力保持不变,即小车B做匀加速
直线运动,故选项A、C正确,B、D错误。
10.AC根据法拉第电磁感应定律有平均感应电动势E=
验平均感应电流1=長-验通过电阻R的电荷
B△S
量q=I△=R,两次下滑的位移相等,故△S相等,电
荷量相等,选项A正确;重力做功只与初、末位置的高
度差有关,选项C正确;两种情况下,金属棒最终均做
匀速直线运动,则根据共点力平衡知识可知,对导轨光
骨情况有mgsn0_尽4,对导轨粗糙情况有
ngsin日=D尺”十mgcos0,则U1>2,选项D错误
由于导轨光滑时末速度较大,平均感应电动势大,平均
安培力大,位移相同,根据公式W=Fx知,金属棒克服
安培力做功多,电阻R上产生的电热较多,选项B
错误。
11.ABCD大量气体分子撞击容器壁产生了压强,A正
确。气体分子的速率不尽相同,因此气体分子对容器
壁的作用力不尽相同,应取平均值,B正确。气体压强
与单位时间内撞击容器壁单位面积上的分子数有关,
即跟气体体积有关;气体压强也与分子撞击容器壁的
压力有关,即与气体分子的平均速率有关,也就是与气
体的温度有关,故C、D正确。
12.ABD光电效应、康普顿效应都说明光具有粒子性,
A正确;当入射光的频率大于或等于极限频率时,才会
发生光电效应,B正确:对于同种金属而言,通止电压与
入射光频率有关,C错误;石墨对X射线散射时,部分X
射线的散射光波长会变大,这个现象称为康普顿效应,
D正确。
13.(1)ACE(2),由于漏磁、涡流、线圈电阻等的影响,
副线圈两端的电压小于理论值
14.[解析]电容器放电时间为一T,与电源电动势无关,
即1=子×2mVC=元C
在T内,电流的平均值为7=g=CE
受c
2EC
元V元
[答案]
ve VE
15.[解析](1)小球在磁场中做匀速圆周运动时,根据牛
顿第二定律,有Bq%=mR'
又R=子
解得w=B
37m
(2)小球在沿杆向下运动时,受力情况如图,向左的洛
伦兹力为F,向右的弹力为F、,向下的电场力为qE,向
上的摩擦力为F,匀速时洛伦兹力F=Bq,
则有Fv=F=Bq%,
F:=uFN=uBq。
当小球做匀速运动时,qE=F:=uBq%,
解得E兴
(3)小球从a运动到b的过程中,
1
由动能定理得:W。一W=之mu听,
又W。=qEL=BgL
10m
所以W=
Bg212
10m
交m%2=2Bge
1
45m,
,W进=4
则有:W。=9
[答案]1)BgL
(2)Bg2
3m
10m
号
16.[解析]
(1)根据闭合电路欧姆定律:1=R。
E
1.5A。
(2)导体棒受到的安培力:
F安=BIL=0.3N。
(3)如图所示,对导体棒进行受力分析,将重力分解有
F1=mgsin37°=0.24N,F1<F安。
根据平衡条件,mgsin37°十F:=F安,
解得F=0.06N。
[答案](1)1.5A(2)0.3N(3)0.06N
17.[解析]设U形管两端竖直朝上时,左、右两边气体的
压强分别为p1和p2。U形管水平放置时,两边气体压
强相等,设为p,此时原左、右两边气柱长度分别变为
1'和l2′。由力的平衡条件有
p=p2十pg(l1-l2),
①
式中p为水银密度,g为重力加速度大小。
由玻意耳定律有
p4=pl1',
②
p2l2=pl2',
③
两边气柱长度的变化量大小相等,有
l1'-l1=l2-l2'。
④
由①②③④式和题给条件得
l1'=22.5cm,
⑤
l2'=7.5cmo
⑥
[答案]22.5cm7.5cm
18.[解析]设空气的摩尔质量为M,在海底和岸上的密
度分别为P每和P,一次吸入空气的体积为V,在海底
吸入的今子数N,=N。
在序上发入的分子载N,=V
则有△N=N,-N=)VNA
M
代入数据得△N≈3×102个。
[答案]3×1022个
高二下学期期末综合冲刺卷·物理(四)
1,A若都能从ab边出来,则符合条件的最大半径应该与
ac面相切,最小半径应该恰好运动到b点,如图所示。
02
6010⊙
由九何关系可得:m=乞rs=(1十√②)L,
粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供了向心力,由
牛颜第二定律可得:B=m
解得:un=E+1)gBl。
m
=别放A对,B错:
:子铁园周运动的周期为T-器,若圆心角9=行,则
在磁场中的运动时间为三日T=肥,从上图可以看
4gB'
出,最小的国心角>45,所以1m>日T-器哉C
错误:
由几何关系知,粒子转过的最大圆心角日x=180°,粒子
微圆周运动的周期为T,B,所以粒子在磁场中运动
的最长时同为1=号T-图器故D倍误:故选A
2.A当滑片左右滑动时,通过a、b两环的磁通量变化,而
通过c环的合磁通量始终为零,故a、b两环中产生感应
电流,而(环中不产生感应电流。故选项A正确。
3.B由题中图象知甲的周期为2s,乙的周期为1s,由
∫=一可知f,:f2=1:2,选项A错误:甲的感应电动
势的最大值为6V,乙的感应电动势的最大值为2V,所
以Ep:E。=31,又w=票,则pwu=12,由E
BSw可知Sp:S,=6:1,选项B正确;当线圈处于中性
面时磁通量最大,而感应电动势为零,当线圈平行于磁
感线时,通过线图的磁通量为零,而感应电动势最大,
t=1s和t=2s时两线图均处于中性面位置,选项C、D
错误。
4.C由于火线和零线并行缠绕,故在家庭电路正常工作
时,火线和零线中的电流大小相等,方向相反,则L中
合磁通量始终为零,故L,中的磁通量始终为零,A项正
确:当家庭电路中使用的电器增多时,火线和零线中的
电流仍然大小相等,方向相反,L,中的磁通量不变,B项
正确;家庭电路发生短路时,火线和零线的电流同时增
大,合磁通量仍然为零,因此开关S不会被电磁铁吸起,
C项错误:当地面上的人接触火线发生触电时,火线的电
流突然变化,即L1中的磁通量发生变化,导致L?中的
磁通量变化,L?中产生感应电流,电磁铁将开关S吸起,
D项正确。
5.B边长为1nm的立方体体积为V=10-27m3,一个氢
分子体积的数量级为1030m3,所容纳的液态氢分子的
个数约为10-27÷10-30=103,故选B。
6.D在0℃~273℃的温度区间上,应用盖一吕萨克定律
分别研究气体a和b可得到方程
V
0.3m
V
0.1m
273K+273K273K273K+273K273K。
解得V.=0.6m3,V6=0.2m3,△V=V。-V,=0.4m3,
正确选项为D。
7.B大气压对水银槽内的水银做相同的功,玻璃管内吸
进的水银一样多,由于A管重心高于B管,A管内水银
重力势能大于B管,根据能量的转化和守恒可知,A管
内的内能增加得少,B管内的内能增加得多,故B正确。
8.C设放出的粒子质量数为x,电荷数为y,核反应过程
满足质量数守恒和电荷数守恒。由题意可得
1235+1=136+90十”解得
x=10,
92=54+38+y,
y=0。
由此判断该核反应放出的一定是中子,且个数是10。故
选项C正确。
9.BD等离子体从左向右进入磁场,受到洛伦兹力发生偏
转,打到极板上,使两极板间形成电势差,当粒子所受电
场力与洛伦兹力相等时,形成动态平衡。根据极板的正
负判断电势的高低以及电流的流向。等离子体进入磁
场,根据左手定则,正电荷向上偏,打在上极板上,负电
荷向下偏,打在下极板上。所以上极板带正电,下极板
带负电,则P板的电势高于Q板的电势,流过电阻的电
流方向由Q到b,故A错误,B正确;依据电场力等于磁场
U
U
力,即q了=gB,则有U=Bd,再由欧姆定律I=R千
B,电流与磁感应速度成正比,故C错误:由上分析可
知,若只增大粒子入射速度,R中电流也会增大,故D
正确。
10.AC在1=于时,PQ中的电流变化率为0,则R中的
磁通量变化率为O,在R中不产生感应电动势,故A正
确:在t=子时,PQ中的电流由正方向减小到0,再向