精品解析:江西景德镇市乐平市第一中学2025-2026学年高二下学期7月期末物理试题
2026-07-23
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高二 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-期末 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 江西省 |
| 地区(市) | 景德镇市 |
| 地区(区县) | 乐平市 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 1.93 MB |
| 发布时间 | 2026-07-23 |
| 更新时间 | 2026-07-23 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-23 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58937365.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2025-2026学年下学期期末考试
高二物理试卷
时长:75分钟 总分:100分
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1-7题只有一项符合题目要求,每小题4分:第8-10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1. 下列关于分子动理论知识,说法不正确的是( )
A. 图甲中茶叶蛋的蛋清呈灰黑色,原因是酱油的色素分子通过扩散运动到了蛋清中
B. 图乙为封闭容器内气体分子运动的示意图,若瓶内气体温度升高,则气体分子的平均动能变大
C. 图丙为氧气分子在不同温度下的速率分布图像,由图可知状态③时的温度比状态①、②时都高
D. 图丁为分子间作用力和分子势能随分子间距离变化的关系图线,其中②表示分子间作用力随分子间距离的变化关系图线,①表示分子势能随分子间距离的变化关系图线
【答案】D
【解析】
【详解】A.图甲中茶叶蛋的蛋清呈灰黑色,其原因是酱油的色素分子进入了蛋清中,这属于扩散现象,说明分子在永不停息地做无规则运动,故A正确,不符合题意;
B.温度是分子平均动能的标志,若图乙中瓶内气体温度升高,则气体分子的平均动能一定变大,故B正确,不符合题意;
C.根据麦克斯韦气体分子速率分布规律可知,温度越高,分子热运动越剧烈,速率较大的分子比例越大,速率分布曲线的峰值越向速率大的一侧移动,由图丙可知状态③的曲线峰值对应的速率最大,因此状态③时的温度比状态①、②时都高,故C正确,不符合题意;
D.当分子间距离时,分子间的引力与斥力大小相等,分子间的作用力为零,此时分子势能达到最小值,由图丁可知,曲线①在时值为零,曲线②在时具有最小值,因此曲线①表示分子间作用力随分子间距离的变化关系图线,曲线②表示分子势能随分子间距离的变化关系图线,故D错误,符合题意。
故选D。
2. 带电粒子和,先后以不同的速度沿方向射入圆形匀强磁场区域,运动轨迹如图所示。不计重力,下列分析正确的是( )
A. M带正电,N带负电 B. M和N都带正电
C. M带负电,N带正电 D. M和N都带负电
【答案】C
【解析】
【详解】由图可知,磁场方向垂直纸面向里。粒子M向下偏转,说明刚进入磁场时受到的洛伦兹力方向向下。根据左手定则,让磁感线穿过手心(手心向外),四指指向粒子运动方向(向右),若粒子带正电,拇指应指向上;现受力向下,说明粒子M带负电;粒子N向上偏转,说明刚进入磁场时受到的洛伦兹力方向向上。根据左手定则,让磁感线穿过手心,四指指向粒子运动方向(向右),拇指指向上,与受力方向一致,说明粒子N带正电。
故选C。
3. 如图所示,当条形磁铁沿线圈轴线ab从左向右穿过金属线圈的过程中,在金属线圈的左侧向右看,金属线圈的电流方向为( )
A. 先顺时针后逆时针 B. 先逆时针后顺时针
C. 始终为顺时针 D. 始终为逆时针
【答案】B
【解析】
【详解】条形磁铁内部磁场的方向是从S极指向N极,可知条形磁铁自左向右穿过金属环的过程中磁场的方向都是向右的,当条形磁铁进入金属环的时候,穿过金属环的磁通量向右增大;当条形磁铁穿出金属环时,穿过金属环的磁通量向右减小,根据楞次定律判断条形磁铁进入和穿出金属环的过程中,感应电流的磁场方向分别是向左和向右的,再由安培定则可以判断出,先有逆时针方向的感应电流,后有顺时针方向的感应电流。
故选B。
4. 如图是金属探测仪的内部简化结构,由线圈与电容器构成的LC振荡电路。电路中的电流I随时间t变化的规律如图所示,则该振荡电路( )
A. 时,电容器上的电荷量为零 B. 增大线圈自感系数L,则振荡周期会减小
C. ,线圈内的磁场正在减弱 D. ,电容器处于放电状态
【答案】D
【解析】
【详解】A.时,回路电流为零,说明此时电容器上的电荷量最多,故A错误;
B.根据可知周期会增大,故B错误;
C.回路电流增大,线圈内的磁场能正在增大,磁场正在增强,故C错误;
D.回路电流增大,处于放电过程,故D正确。
故选D 。
5. 如图所示,理想变压器原线圈接在的交流电源上,副线圈与定值电阻连接。电流表的示数为,电压表的示数为,电压表和电流表均为理想交流电表。下列说法正确的是( )
A. 电阻的阻值为 B. 电阻的阻值为
C. 变压器的输出功率为 D. 变压器的输出功率为
【答案】C
【解析】
【详解】AB.由题意可知,副线圈的输出电压为
原线圈的输入电压的有效值为
根据变压器原副线圈电压与匝数关系可得
解得
原线圈的电流为
根据变压器原副线圈电流与匝数关系可得
解得副线圈的电流为
所以,电阻的阻值为,故AB错误;
CD.变压器的输出功率为,故C正确,D错误。
故选C。
6. 如图,三根相同的长直导线a、b、c平行且水平固定放置,三根导线中的电流均为I,彼此间距相等。此时a受到的安培力大小为F,则b受到的安培力大小为( )
A. B. C. F D.
【答案】D
【解析】
【详解】a、b、c三根相同导线,间距相等、电流强度相同,彼此间的安培力大小相等,a、b受力如图所示
a受到的安培力大小为F,a受到b、c的安培力的夹角为,故
b受到a、c的安培力的夹角为,故
故选D。
7. 今年四月以来,持续晴好天气,我省森林防火迎来春季大考。黄冈市针对易燃的芭茅植株进行精准清除。如图所示,为无人机喷洒农药用的喷雾器,其药液桶的总容积为,装入药液后,封闭在药液上方的空气体积为,气压为。打气筒活塞每次可以打进气压为、体积为的空气。不考虑环境温度和药液体积的变化。在打气50次后停止打气,并开始向外喷药,当喷雾器不能再向外喷药时,药液上方气体气压为,此时打开喷雾器向筒内装入药液至与第一次装药液面一致,则值为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】桶内原有的空气为初状态,打入的空气,每次的压强为,,共50次,气体的总体积为,压强为
打气后气体的体积压缩为,压强为,由玻意耳定律有
解得
喷药过程为等温过程,压强回到时停止喷药,设此时气体的体积为,由玻意耳定律有
解得
药液桶的总容积为10L,第一次装药液后,上方空气为1L,药液体积为9L,喷药后,气体体积为6L,此时药液体积为
要使液面与第一次一致,需补充药液体积为,故选B。
8. 如图所示为某一定质量的理想气体的图像,其中,延长线过O点,与横轴平行。下列说法正确的是( )
A. 由a到b的过程,气体压强变大是因为气体分子密集程度变高
B. 由b到c的过程,气体对外界做功,吸收热量
C. 由b到c的过程,气体温度升高,所有气体分子的动能都增大
D. 由b到c的过程,容器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数一定减少
【答案】BD
【解析】
【详解】A.根据可知由a到b的过程,气体的体积不变,气体分子密集程度不变,气体压强变大是因为温度升高,气体分子的平均动能增大,撞击力和撞击频率增加,故A错误;
B.根据可知由b到c的过程,气体温度升高,气体内能增大;气体体积增大,气体对外做功,根据热力学第一定律可知,气体吸收热量,故B正确;
C.由b到c的过程,气体温度升高,气体分子的平均动能增大,但并不是所有气体分子的动能都增大,故C错误;
D.由b到c的过程,温度升高,气体分子平均动能增大,单个分子对器壁撞击的平均作用力增大,压强不变,可知容器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数减少,故D正确。
故选BD。
9. 如图所示,甲是回旋加速器,乙是磁流体发电机,丙是速度选择器,丁是霍尔元件,下列说法正确的是( )
A. 甲图要增大粒子的最大动能,可增大磁感应强度B
B. 乙图可判断出A极板是发电机的负极
C. 丙图可以判断出只有带正电的粒子才能沿直线穿过速度选择器,带负电的粒子不行
D. 丁图中若载流子带负电,稳定时C板电势低
【答案】ABD
【解析】
【详解】A.根据题意可知,甲图中粒子的最大动能满足,
整理可得
要增大粒子的最大动能,可增大磁感应强度B,故A正确;
B.乙图中,由左手定则可知,正离子偏向B极板,负离子偏向A极板,则可判断出A极板是发电机的负极,故B正确;
C.丙图可以判断出只要粒子的运动速度满足
无论粒子带正电还是负电均能沿直线穿过速度选择器,故C错误;
D.丁图中若载流子带负电,根据左手定则可知,负电偏向C板,可知稳定时C板电势低,故D正确;
故选ABD。
10. 某半导体掺杂机的简化模型如图所示,在棱长为的正方体区域中存在着互相垂直的匀强电场(垂直面向外)和匀强磁场(垂直面向下),一质量为、电荷量为的带正电粒子(重力不计)从面中央处以速度垂直该平面射入正方体后,恰好不改变运动方向。若粒子入射时只有磁场存在,则粒子从边中点离开正方体区域。下列说法正确的是( )
A. 该匀强磁场的磁感应强度大小为
B. 该匀强磁场的磁感应强度大小为
C. 该匀强电场的电场强度大小为
D. 该匀强电场的电场强度大小为
【答案】BD
【解析】
【详解】AB.粒子只有磁场时,速度v0与磁场B垂直,粒子在入射点以及N点所在水平面做匀速圆周运动,设入射点为P,圆心为C,俯视图如图所示
由几何关系有
粒子在磁场中运动,洛伦兹力提供向心力,有
解得,故A错误,B正确;
CD.当电场与磁场共存时,粒子恰好不偏转,做匀速直线运动,说明粒子所受的电场力与洛伦兹力大小相等,方向相反,有
解得,故C错误,D正确。
故选BD。
二、非选择题:本题共五小题,共54分。
11. 某学校的同学利用如图甲所示的装置探究气体等温变化的规律,在注射器中密封了一定质量的气体。
(1)下列实验操作中正确的是
A. 密封气体前,在柱塞上均匀涂抹润滑油
B. 推拉柱塞时,用手握住注射器气体部分
C. 实验时应快速移动柱塞
(2)甲同学在不同温度下进行了两次实验,得到的图像如图乙所示,由图可知一定质量的气体,在温度保持不变的条件下,压强与体积成_____________比(选填“正”或“反”)。进一步分析可知两次实验的温度大小关系为T1________________T2(选填“<”“=”或“>”)。
【答案】(1)A (2) ①. 反 ②. >
【解析】
【小问1详解】
A.柱塞上涂润滑油可以减少摩擦,同时防止漏气,保证密封气体的质量不变,故A正确。
B.用手握住注射器气体部分,会改变气体温度,不满足实验“等温”的要求,故B错误。
C.快速移动柱塞会导致气体温度发生变化,破坏等温条件,实验需要缓慢移动柱塞,保证气体温度和环境一致,故C错误;
故选A。
【小问2详解】
[1]根据玻意耳定律,一定质量的气体等温变化满足 (为常数),因此压强与体积成反比。
[2]结合理想气体状态方程 ,
变形得
可知图像的斜率
斜率越大对应温度越高,由图乙可知的斜率更大,因此 。
12. 同学们在做估测油酸分子大小的实验,具体操作如下:
①取体积为1.0mL的油酸注入容积为1000mL的空容量瓶内,然后向瓶中加入酒精,直到液面达到800mL的刻度为止,摇动瓶使油酸在酒精中充分溶解,形成油酸酒精溶液;
②用滴管吸取制得的溶液逐滴滴入量筒,记录滴入的滴数,达到1.0mL时恰好滴了100滴;
③在边长约40cm的浅水盘内注入约2cm深的水,将细爽身粉均匀地撒在水面上,再用滴管吸取油酸酒精溶液,轻轻地向水面上滴一滴溶液,油酸在水面上尽可能地散开,形成一层油膜,膜上没有爽身粉,可以清楚地看出油膜轮廓;
④待油膜形状稳定后,将事先准备好的玻璃板放在浅盘上,在玻璃板上绘出油膜轮廓的形状;
⑤将画有油膜形状的玻璃板放在边长为1.0cm的方格纸上,如图所示。
(1)利用实验操作中的有关数据可知一滴油酸酒精溶液中含纯油酸体积为______,一滴油酸酒精溶液在水面上形成的油膜面积为______,求得的油酸分子直径为______(保留两位有效数字)m。
(2)某同学在该实验中测得的油酸分子的直径数据偏大,可能的原因是______。
A. 水面上爽身粉撒的较多,油酸膜没有充分展开
B. 求每滴溶液体积时,1ml的溶液的滴数多记了几滴
C. 实验中配置的油酸酒精溶液经长时间放置后再进行后面实验
D. 计算油酸膜面积时,错将所有不完整的方格作为完整的方格处理
(3)若实验中测得油酸分子直径为d,油酸的摩尔质量为M,油酸的密度为ρ,可以求出阿伏伽德罗常数为______。
【答案】(1) ①. ②. ③. (2)A
(3)
【解析】
【小问1详解】
[1]油酸酒精溶液浓度为
1mL溶液共100滴,因此一滴溶液中纯油酸体积
[2]数方格时,超过半格计1格、不足半格舍去,共约130格,每格面积为,因此油膜面积
[3]油膜法认为分子单层排列,直径
代入得
【小问2详解】
A.油膜没有充分展开,测得的面积偏小,因此偏大,故A正确;
B.1mL溶液滴数多记,计算得到的每滴纯油酸体积偏小,因此偏小,故B错误;
C.溶液长时间放置,酒精挥发使实际浓度偏大,实际油膜面积比计算值对应面积更大,计算得偏小,故C错误;
D.把不完整方格算作完整方格,计算得到的面积偏大,因此偏小,故D错误;
故选A。
【小问3详解】
油酸的摩尔体积
将油酸分子视为球体,单个分子体积
阿伏伽德罗常数
代入得
13. 如图所示,MN和PQ为固定在水平面上的平行光滑金属轨道,轨道间距为0.2m,质量为0.1kg的金属杆ab置于轨道上,与轨道垂直。整个装置处于方向竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度在平行于导轨的拉力F作用下,导体棒沿导轨向右匀速运动,速度。电路中除了电阻之外,ab杆的电阻,其余电阻不计,求:
(1)感应电动势的大小:
(2)判断流过电阻R的电流方向并计算电流的大小;
(3)ab杆受到的安培力。
【答案】(1)
(2),
(3)
【解析】
【小问1详解】
根据题意可知,感应电动势的大小
【小问2详解】
根据题意,由右手定则可知,流过电阻R的电流方向为,电流的大小
【小问3详解】
ab杆受到的安培力
14. 如图为某小型光伏发电站的电能输送图,发电站的输出功率P=100kW,输出电压,输电线总电阻 ,在用户端用降压变压器把电压降为 已知输电线上损失的功率 ,图中变压器均视为理想变压器,求:
(1)发电站的输出电流;
(2)升压变压器的匝数比:;
(3)降压变压器的匝数比。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
由功率公式可得输出电流为
【小问2详解】
由可得输电线上的电流
易得升压变压器的匝数比为原副线圈的电流反比,即
故升压变压器的匝数比
【小问3详解】
用户端获得的功率为
由可得用户端电流为
易得降压变压器的匝数比为原副线圈的电流反比,即
故降压变压器的匝数比
15. 一定质量的理想气体被活塞封闭在导热性能良好的汽缸内,汽缸如图所示水平放置。活塞的质量m=20kg,横截面积,活塞可沿汽缸壁无摩擦滑动但不漏气,开始时汽缸水平放置,活塞与汽缸底的距离,离汽缸口的距离 ,此时系统视为状态I。外界气温为27℃,大气压强为,现将汽缸缓慢地转到开口向上的竖直位置,待稳定后系统视为状态II。再对缸内气体加热,使活塞缓慢上升到上表面刚好与汽缸口相平,此时系统视为状态III,已知,求:
(1)系统处于状态II时,汽缸内气体的压强p和活塞与汽缸底的距离;
(2)系统处于状态III时,汽缸内气体的温度;
(3)在对缸内气体加热的过程中,气体膨胀对外做功,同时吸收Q=390J的热量,则气体增加的内能△U为多少?
【答案】(1);
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
当汽缸水平放置时,压强,体积
温度
将汽缸缓慢地转到开口向上的竖直位置,待稳定后,以活塞为研究对象,由平衡条件得:
解得:
易知该过程为等温过程,由玻意耳定律得
解得
【小问2详解】
设系统处于状态III时,汽缸内气体的温度为,此时气体体积为
加热过程中气体做等压膨胀,即汽缸内气体压强不变,仍然为,由理想气体状态方程得:
代入数据解得
【小问3详解】
在对缸内气体加热的过程中,气体膨胀对外做功,即
同时吸收的热量,则气体增加的内能
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2025-2026学年下学期期末考试
高二物理试卷
时长:75分钟 总分:100分
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1-7题只有一项符合题目要求,每小题4分:第8-10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1. 下列关于分子动理论知识,说法不正确的是( )
A. 图甲中茶叶蛋的蛋清呈灰黑色,原因是酱油的色素分子通过扩散运动到了蛋清中
B. 图乙为封闭容器内气体分子运动的示意图,若瓶内气体温度升高,则气体分子的平均动能变大
C. 图丙为氧气分子在不同温度下的速率分布图像,由图可知状态③时的温度比状态①、②时都高
D. 图丁为分子间作用力和分子势能随分子间距离变化的关系图线,其中②表示分子间作用力随分子间距离的变化关系图线,①表示分子势能随分子间距离的变化关系图线
2. 带电粒子和,先后以不同的速度沿方向射入圆形匀强磁场区域,运动轨迹如图所示。不计重力,下列分析正确的是( )
A. M带正电,N带负电 B. M和N都带正电
C. M带负电,N带正电 D. M和N都带负电
3. 如图所示,当条形磁铁沿线圈轴线ab从左向右穿过金属线圈的过程中,在金属线圈的左侧向右看,金属线圈的电流方向为( )
A. 先顺时针后逆时针 B. 先逆时针后顺时针
C. 始终为顺时针 D. 始终为逆时针
4. 如图是金属探测仪的内部简化结构,由线圈与电容器构成的LC振荡电路。电路中的电流I随时间t变化的规律如图所示,则该振荡电路( )
A. 时,电容器上的电荷量为零 B. 增大线圈自感系数L,则振荡周期会减小
C. ,线圈内的磁场正在减弱 D. ,电容器处于放电状态
5. 如图所示,理想变压器原线圈接在的交流电源上,副线圈与定值电阻连接。电流表的示数为,电压表的示数为,电压表和电流表均为理想交流电表。下列说法正确的是( )
A. 电阻的阻值为 B. 电阻的阻值为
C. 变压器的输出功率为 D. 变压器的输出功率为
6. 如图,三根相同的长直导线a、b、c平行且水平固定放置,三根导线中的电流均为I,彼此间距相等。此时a受到的安培力大小为F,则b受到的安培力大小为( )
A. B. C. F D.
7. 今年四月以来,持续晴好天气,我省森林防火迎来春季大考。黄冈市针对易燃的芭茅植株进行精准清除。如图所示,为无人机喷洒农药用的喷雾器,其药液桶的总容积为,装入药液后,封闭在药液上方的空气体积为,气压为。打气筒活塞每次可以打进气压为、体积为的空气。不考虑环境温度和药液体积的变化。在打气50次后停止打气,并开始向外喷药,当喷雾器不能再向外喷药时,药液上方气体气压为,此时打开喷雾器向筒内装入药液至与第一次装药液面一致,则值为( )
A. B. C. D.
8. 如图所示为某一定质量的理想气体的图像,其中,延长线过O点,与横轴平行。下列说法正确的是( )
A. 由a到b的过程,气体压强变大是因为气体分子密集程度变高
B. 由b到c的过程,气体对外界做功,吸收热量
C. 由b到c的过程,气体温度升高,所有气体分子的动能都增大
D. 由b到c的过程,容器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数一定减少
9. 如图所示,甲是回旋加速器,乙是磁流体发电机,丙是速度选择器,丁是霍尔元件,下列说法正确的是( )
A. 甲图要增大粒子的最大动能,可增大磁感应强度B
B. 乙图可判断出A极板是发电机的负极
C. 丙图可以判断出只有带正电的粒子才能沿直线穿过速度选择器,带负电的粒子不行
D. 丁图中若载流子带负电,稳定时C板电势低
10. 某半导体掺杂机的简化模型如图所示,在棱长为的正方体区域中存在着互相垂直的匀强电场(垂直面向外)和匀强磁场(垂直面向下),一质量为、电荷量为的带正电粒子(重力不计)从面中央处以速度垂直该平面射入正方体后,恰好不改变运动方向。若粒子入射时只有磁场存在,则粒子从边中点离开正方体区域。下列说法正确的是( )
A. 该匀强磁场的磁感应强度大小为
B. 该匀强磁场的磁感应强度大小为
C. 该匀强电场的电场强度大小为
D. 该匀强电场的电场强度大小为
二、非选择题:本题共五小题,共54分。
11. 某学校的同学利用如图甲所示的装置探究气体等温变化的规律,在注射器中密封了一定质量的气体。
(1)下列实验操作中正确的是
A. 密封气体前,在柱塞上均匀涂抹润滑油
B. 推拉柱塞时,用手握住注射器气体部分
C. 实验时应快速移动柱塞
(2)甲同学在不同温度下进行了两次实验,得到的图像如图乙所示,由图可知一定质量的气体,在温度保持不变的条件下,压强与体积成_____________比(选填“正”或“反”)。进一步分析可知两次实验的温度大小关系为T1________________T2(选填“<”“=”或“>”)。
12. 同学们在做估测油酸分子大小的实验,具体操作如下:
①取体积为1.0mL的油酸注入容积为1000mL的空容量瓶内,然后向瓶中加入酒精,直到液面达到800mL的刻度为止,摇动瓶使油酸在酒精中充分溶解,形成油酸酒精溶液;
②用滴管吸取制得的溶液逐滴滴入量筒,记录滴入的滴数,达到1.0mL时恰好滴了100滴;
③在边长约40cm的浅水盘内注入约2cm深的水,将细爽身粉均匀地撒在水面上,再用滴管吸取油酸酒精溶液,轻轻地向水面上滴一滴溶液,油酸在水面上尽可能地散开,形成一层油膜,膜上没有爽身粉,可以清楚地看出油膜轮廓;
④待油膜形状稳定后,将事先准备好的玻璃板放在浅盘上,在玻璃板上绘出油膜轮廓的形状;
⑤将画有油膜形状的玻璃板放在边长为1.0cm的方格纸上,如图所示。
(1)利用实验操作中的有关数据可知一滴油酸酒精溶液中含纯油酸体积为______,一滴油酸酒精溶液在水面上形成的油膜面积为______,求得的油酸分子直径为______(保留两位有效数字)m。
(2)某同学在该实验中测得的油酸分子的直径数据偏大,可能的原因是______。
A. 水面上爽身粉撒的较多,油酸膜没有充分展开
B. 求每滴溶液体积时,1ml的溶液的滴数多记了几滴
C. 实验中配置的油酸酒精溶液经长时间放置后再进行后面实验
D. 计算油酸膜面积时,错将所有不完整的方格作为完整的方格处理
(3)若实验中测得油酸分子直径为d,油酸的摩尔质量为M,油酸的密度为ρ,可以求出阿伏伽德罗常数为______。
13. 如图所示,MN和PQ为固定在水平面上的平行光滑金属轨道,轨道间距为0.2m,质量为0.1kg的金属杆ab置于轨道上,与轨道垂直。整个装置处于方向竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度在平行于导轨的拉力F作用下,导体棒沿导轨向右匀速运动,速度。电路中除了电阻之外,ab杆的电阻,其余电阻不计,求:
(1)感应电动势的大小:
(2)判断流过电阻R的电流方向并计算电流的大小;
(3)ab杆受到的安培力。
14. 如图为某小型光伏发电站的电能输送图,发电站的输出功率P=100kW,输出电压,输电线总电阻 ,在用户端用降压变压器把电压降为 已知输电线上损失的功率 ,图中变压器均视为理想变压器,求:
(1)发电站的输出电流;
(2)升压变压器的匝数比:;
(3)降压变压器的匝数比。
15. 一定质量的理想气体被活塞封闭在导热性能良好的汽缸内,汽缸如图所示水平放置。活塞的质量m=20kg,横截面积,活塞可沿汽缸壁无摩擦滑动但不漏气,开始时汽缸水平放置,活塞与汽缸底的距离,离汽缸口的距离 ,此时系统视为状态I。外界气温为27℃,大气压强为,现将汽缸缓慢地转到开口向上的竖直位置,待稳定后系统视为状态II。再对缸内气体加热,使活塞缓慢上升到上表面刚好与汽缸口相平,此时系统视为状态III,已知,求:
(1)系统处于状态II时,汽缸内气体的压强p和活塞与汽缸底的距离;
(2)系统处于状态III时,汽缸内气体的温度;
(3)在对缸内气体加热的过程中,气体膨胀对外做功,同时吸收Q=390J的热量,则气体增加的内能△U为多少?
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