内容正文:
江西省武宁县振风高级中学2025-2026学年度下学期期中测试高一物理试卷
(考试时间75分钟,试卷满分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,只有一项是符合题目要求的每小题4分,第8-10题有多项符合题目要求,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. 对于以下各图的说明,正确的是( )
A. 甲图为油膜法估算分子直径的实验图,为了减小误差,实验中应使用纯油酸
B. 乙图为模拟气体压强产生机理实验图,说明气体压强是由气体分子对器壁频繁碰撞产生的
C. 丙图为热机工作时的能量分配图,说明没有任何漏气、摩擦、不必要的散热等损失,热机的效率可以是100%
D. 图丁为立体电影的图片,其原理和照相机镜头表面涂上增透膜的原理是相同的
【答案】B
【解析】
【详解】A.在“用油膜法测分子直径的大小”的实验中不能直接将纯油酸滴入水中,否则油膜不是单分子层,A错误;
B.气体压强是由气体分子对器壁频繁碰撞产生的,B正确;
C.任何热机的效率都不可能达到100%的,因为热机吸收的热量不能100%地转化为机械能(总有热机本身吸热用向外散热等能量损失),C错误;
D.立体电影原理是光的偏振,照相机镜头表面涂上增透膜的原理是光的干涉,D错误。
故选B。
2. 如图所示,金属杆ab长为l,通过的电流为I,处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面夹θ角斜向上,金属杆ab受到的安培力大小为( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】电流方向与磁场方向垂直,则金属杆受到的安培力为
故选A。
3. 如图所示,一个铝框放在蹄形磁铁的两个磁极之间,铝框可以绕竖直的转轴自由转动.转动手柄使磁铁绕竖直的转轴旋转,观察到铝框会随之转动.对这个实验现象的描述和解释,下列说法中正确的是
A. 铝框的转动方向与蹄形磁铁的转动方向一定是相同的
B. 铝框的转动快慢与蹄形磁铁的转动快慢总是一致的
C. 铝框转动到其平面与磁场方向垂直的位置时,铝框中的感应电流最大
D. 铝框转动到其平面与磁场方向平行的位置时,铝框两个竖直边受到的磁场力均为零
【答案】A
【解析】
【详解】这是电动机的模型,铝框的转动方向与蹄形磁铁的转动方向一定是相同的,A对.转动快慢与蹄形磁铁的转动快慢有关,B错.铝框转动到其平面与磁场方向垂直的位置时,铝框中的感应电流为零,C错.铝框转动到其平面与磁场方向平行的位置时,铝框两个竖直边受到的磁场力等大反向,D错
4. 如图甲所示是一台小型发电机的结构示意图,线圈逆时针转动,产生的电动势e随时间t变化的正弦规律图像如图乙所示。发电机线圈的内电阻,外接灯泡的电阻为9Ω且不变,电压表为理想电表。下列说法正确的是( )
A. 图乙为线圈与中性面垂直时开始计时
B. 电压表的示数为
C. 灯泡消耗的电功率为9W
D. 一个周期内消耗的总电能为0.1J
【答案】C
【解析】
【详解】A.初始时,电动势为0,则图乙为线圈与中性面重合时开始计时,故A错误;
B.根据图乙可知
根据闭合电路欧姆定律有,故B错误;
C.由电功率公式
解得,故C正确;
D.一个周期内消耗的总电能为,故D错误。
故选C。
5. 如图甲,R0为定值电阻,两金属圆环固定在同一绝缘平面内,左端连接在一周期为T0的正弦交流电源上,经二极管整流后,通过R0的电流i始终向左,其大小按图乙所示规律变化,规定内圆环a端电势高于b端时,a、b间的电压uab为正,下列uab-t图像可能正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】由图乙可知,电流为周期性变化的电流,故只需分析0.5T0内的感应电流即可;通过分析电流的变化明确磁场的变化,根据楞次定律即可得出电动势的图象。
【详解】在第一个0.25T0时间内,通过大圆环的电流为顺时针增加的,由楞次定律可判断内球内a端电势高于b端,因电流的变化率逐渐减小故内环的电动势逐渐减小,同理可知,在0.25T0~0.5T0时间内,通过大圆环的电流为顺时针逐渐减小;则由楞次定律可知,a环内电势低于b端,因电流的变化率逐渐变大,故内环的电动势变大;故C正确,ABD错误。
故选C。
【点评】本题考查楞次定律的应用,要注意明确楞次定律解题的基本步骤,正确掌握并理解“增反减同”的意义,并能正确应用;同时解题时要正确审题,明确题意,不要被复杂的电路图所迷或!
6. 一定质量的理想气体从状态A开始依次经过状态B到状态C再回到状态A,其图像如图所示,其中C到A的曲线为双曲线的一部分。下列说法正确的是( )
A. 从A到B的过程中,气体对外做功,内能减少
B. 从B到C的过程中,气体吸收热量,内能减少
C. 从C到A的过程中,气体的压强不变,内能增加
D. 从C到A的过程中,气体在单位时间、单位面积上与器壁碰撞的分子数变多
【答案】D
【解析】
【详解】A.由题图可知,从A到B的过程中,气体的体积增大,气体对外做功,气体的温度不变,则气体的内能不变,A错误;
B.从B到C的过程中,气体做等容变化,气体对外不做功,外界对气体也不做功,即,气体的温度增大,则气体的内能增大,即,即由热力学第一定律可知,气体吸收热量,B错误;
C.C到A的曲线为双曲线的一部分,因此从C到A的过程中,气体的压强不变,气体的温度降低,内能减小,C错误;
D.从C到A的过程中,气体的压强不变,气体的体积减小,因此气体在单位时间、单位面积上与器壁碰撞的分子数变多,D正确。
故选D。
7. 如图所示,两端开口的足够长玻璃管竖直插在水银槽中,管中有一段水银柱将一部分气体封闭,封闭气体看成理想气体,初始时系统静止。保持玻璃管不动,现从上管口缓慢向管中倒入水银,使水银柱长度增加,在倒入水银的过程中气体温度不变,下列说法正确的是( )
A. 管中气体分子数密度不变
B. 管中气体内能增大
C. 稳定后,水银槽中的水银在管内、外液面高度差增加量小于l
D. 管中气体放出热量
【答案】D
【解析】
【详解】A.设管中气体初始状态时压强为,末态压强为,对水银柱受力分析,由平衡条件
由于从上管口缓慢向管中倒入水银,水银质量增大,所以管中气体压强增大,根据玻意耳定律
可知管中气体体积减小,管中气体被压缩,体积减小,则管中气体分子数密度增大,故A错误;
B.由于在倒入水银的过程中气体温度不变,则管中气体内能不变,故B错误;
C.设大气压强为,管上部水银柱的长度为h,管内外水银面的高度差为,对封闭气体进行受力分析,其压强P由上方的大气和水银柱产生,即
同时,封闭气体的压强也平衡了下方的大气压和管内外水银面的高度差产生的压强,即
由以上两式可得,即上部水银柱的长度等于管内外水银面的高度差,故C错误;
D.根据热力学第一定律
其中,
则,则故管中气体放出热量,故D正确。
故选D。
二、多选题
8. 下列说法正确的是
A. 一定质量的0℃冰熔化成0℃水,其分子势能减少
B. 用NA表示阿伏加德罗常数,M表示铜的摩尔质量,表示实心铜块的密度,那么铜块中一个铜原子所占空间的体积可表示为
C. 脱脂棉脱脂的目的在于使它从不被水浸润变为可以被水浸润,以便吸取药液
D. 烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明蜂蜡是晶体
E. 恒温水池中,小气泡由底部缓慢上升过程中,气泡中的理想气体内能不变,对外做功,吸收热量
【答案】BCE
【解析】
【分析】
【详解】A.一定质量的0℃冰熔化成0℃水,需要吸收热量,内能增加,而温度不变分子平均动能不变,所以分子势能增加,选项A错误;
B.NA表示阿伏加德罗常数,M表示铜的摩尔质量,表示实心铜块的密度,那么铜块中一个铜原子所占空间的体积可表示为
选项B正确;
C.脱脂棉脱脂的目的在于使它从不被水浸润变为可以被水浸润,以便吸取药液,选项C正确;
D.用烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,是由于云母片具有各向异性的原因,说明云母片是晶体,选项D错误;
E.恒温水池中,小气泡由底部缓慢上升过程中,温度不变,气泡中的理想气体内能不变,但随着液体压强的减小,小气泡体积增大,对外做功,吸收热量,选项E正确。
故选BCE。
9. 如图为小型交流发电机的示意图,线圈绕垂直于磁场方向的水平轴OO’沿逆时针方向匀速转动,转速为,线圈的电阻为,电阻,,降压变压器原副线圈匝数比为10:1,电压表的示数为10V,如果从图示位置开始计时,下列说法中正确的是
A. 变压器原线圈两端的电压为100V
B. 电阻R的功率为10W
C. 电动势的有效值为110V
D. 电动势瞬时值表达式为
【答案】AD
【解析】
【分析】
【详解】A.根据变压器公式
变压器原线圈两端的电压为
选项A正确;
B.变压器次级电流
初级电流
R的功率为
选项B错误;
C.电动势的有效值为
选项C错误;
D.交流电的角频率
最大值为
V
故电动势瞬时值表达式为
D正确;
故选AD。
10. 如图所示,相距为d的两根足够长平行光滑直导轨放置在绝缘水平面上,导轨左侧与阻值为R的电阻相连,虚线右侧导轨处于方向竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场中。一质量为m、单位长度电阻为R、长度略大于d的粗细均匀导体棒垂直于导轨放置在虚线左侧,导体棒到虚线的距离为L。某时刻给导体棒一沿导轨向右的水平恒力F,不计导轨电阻。若导体棒刚进入磁场时撤去水平恒力,导体棒在运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,则下列说法正确的是( )
A. 导体棒刚进入磁场时产生的感应电动势为
B. 导体棒刚进入磁场时,电阻R两端的电压大小为
C. 从刚撤去水平恒力至导体棒停下,通过导体棒的总电荷量为
D. 进入磁场后,导体棒产生的热量为
【答案】AC
【解析】
【详解】A.导体棒进入磁场前由动能定理有
导体棒刚进入磁场时产生的感应电动势为
选项A正确;
进入刚进入磁场时
B.电阻R两端的电压大小为
解得
选项B错误;
C.撤去水平恒力后,由于水平方向上导体棒只受安培力,由动量定理可知
以平均电流计算可知
故C正确;
D.进入磁场后,系统产生的总热量
导体棒产生的热量为
故D错误。
故选AC。
三、实验题(每题10分,共20分)
11. 如图1所示的电路可用来研究电磁感应现象及判定感应电流的方向
(1)在图1中用实线代替导线把它们连成实验电路
(2)将线圈A插入线圈B中,合上开关S,能使线圈B中感应电流的磁场方向与线圈A中原磁场方向相同的实验操作是______
A.插入铁芯F B.拔出线圈A
C.使变阻器阻值R变小 D.断开开关S
(3)已知一灵敏电流计,当电流从正接线柱流入时,指针向正接线柱一侧偏转,现把它与线圈串联接成图示电路,当条形磁铁按如图2所示所示的方向运动时,电流表偏转的方向向______(填“左”或“右”)
(4)如图3所示是一演示实验的电路图.图中L是一带铁芯的线圈,A是一灯泡.起初,开关处于闭合状态,电路是接通的.现将开关断开,则在开关断开的瞬间,a、b两点电势相比,φa______φb(填“>”或“<”);这个实验是用来演示______现象的.
【答案】 ①. ②. BD ③. 右 ④. ⑤. 自感
【解析】
【分析】本题考查研究电磁感应现象及验证楞次定律的实验,对于该实验注意两个回路的不同.由楞次定律可知,感应电流磁场总是阻碍原磁通量的变化,当原磁通量变大时,感应电流磁场与原磁场方向相反;根据楞次定律确定电流的方向,判断指针的偏转;线圈的特点是闭合时阻碍电流的增大,断开时产生一自感电动势相当于电源,与A组成闭合回路,L的右端电势高.
【详解】解:将电源、电键、变阻器、小螺线管A串联成一个回路,再将电流计与大螺线管B串联成另一个回路,电路图如图所示.
、插入铁芯F 时,穿过线圈B的磁通量变大,感应电流磁场与原磁场方向相反,故A错误;
B、拔出线圈A,穿过线圈B的磁通量变小,感应电流磁场方向与原磁场方向相同,故B正确;
C、使变阻器阻值R变小,原电流变大,原磁场增强,穿过线圈B的磁通量变大,感应电流磁场方向与原磁场方向相反,故C错误;
D、断开开关,穿过线圈B的磁通量减小,感应电流磁场方向与原磁场方向相同,故D正确;
当电流从正接线柱流入时,指针向正接线柱一侧偏转,
当条形磁铁按如图所示所示的方向运动时,磁通量增加,依据楞次定律,感应磁场向上,再由右手螺旋定则,感应电流盘旋而下,则电流从正接线柱流入,所以灵敏电流计的指针将右偏.
在K断开前,自感线圈L中有向右的电流,断开K后瞬间,L的电流要减小,于是L中产生自感电动势,阻碍自身电流的减小,但电流还是逐渐减小为零.原来跟L并联的灯泡A,由于电源的断开,向右的电流会立即消失.但此时它却与L形成了串联的回路,L中维持的正在减弱的电流恰好从灯泡A中流过,方向由b到a,即因此,灯泡不会立即熄灭,而是渐渐熄灭,将这称为自感现象.这个实验是用来演示自感现象的.
【点睛】知道磁场方向或磁通量变化情况相反时,感应电流反向是判断电流表指针偏转方向的关键;做好本类题目的关键是弄清线圈与哪种电器相配,结合线圈特点分析新组成的闭合回路的电流流向.
12. 在“用DIS研究一定质量的气体在体积不变时,其压强与温度的关系”实验中,实验装置如图a所示:
(1)图甲中传感器A为______传感器,传感器B为______传感器;
(2)某同学测得压强与摄氏温度的数据,并在p-t坐标系中作图,获得如图乙的图像。图线延长线与横轴交点的温度被开尔文称为___________,其物理意义是_____;
(3)另一同学先后用大小不同的两个试管甲、乙(V甲>V乙),封闭了质量不同,但初始温度和压强都相同的同种气体做实验。若将测得的压强p与摄氏温度t的数据,在同一p-t坐标系中作图,得到的图像应是丙图中的( )
【答案】 ①. 温度 ②. 压强 ③. 绝对零度 ④. 低温极限 ⑤. C
【解析】
【详解】(1)[1][2]传感器A是与热敏元件连在一起的,所以能够感应到试管中温度的变化,显示出试管中的温度,所以应该是温度传感器;因为气体的体积不变,研究气体的温度和压强的变化关系,则传感器B应该是压强传感器。
(2)[3][4]对一定质量的理想气体来说,在体积不变时,根据理想气体状态方程,可知其压强与绝对温度的关系为正比例关系,图线应该是一条过绝对零点的倾斜直线,所以若是压强对应摄氏温度的情况,其图线的延长线与横轴的交点坐标被开尔文称为绝对零度,其物理意义为宇宙的低温极限。
(3)[5]由理想气体状态方程,可得
两种气体的等容线都是延长线经过绝对零度的倾斜的直线,两种气体是初始温度和压强都相同的同种气体,所以摩尔数与体积之比相同,所以两图线相同,故选C。
四、解答题(34分)
13. 一定质量的理想气体,用面积活塞密封在足够高容器中,质量的物体放在活塞上,保持静止。初始气体温度,大气压强为。第一次实验将活塞锁定,该气体吸收的热量后温度升高;第二次实验解锁活塞,气体吸收的热量后温度也能升高。大气压强始终保持不变,不计活塞质量和厚度,气缸内壁光滑,。求:
(1)第二次解锁活塞,温度升高过程中气体对外界做的功;
(2)初始状态下,气体的体积是多少?
【答案】(1)600J
(2)15L
【解析】
【小问1详解】
两次变化气体的温度都升高了,即内能的改变相同,等容变化过程,,
由热力学第一定律得
故松开活塞后气体的内能增加量也为
第二次解锁活塞,气体经历等压变化过程,由热力学第一定律得
得,即气体对外做的功为。
【小问2详解】
解锁活塞后的加热过程,气体经历等压变化,可得
其中,,
解得
对气体,有
解得
则
解得
14. 如图所示,水平放置的两等长导轨间的距离,垂直于导轨平面的竖直向上的匀强磁场的磁感应强度,垂直于导轨放置的棒的质量,系在棒中点的水平绳跨过定滑轮与质量为的小物块相连(小物块悬挂在空中)。已知棒与导轨间的动摩擦因数,电源的电动势E=25V、内阻,导轨的电阻及棒的电阻均不计。滑动变阻器滑至某一位置时棒恰好不向右滑动,如甲图所示。(假设滑动摩擦力和最大静摩擦相等,g取,求:
(1)求出棒恰好不向右滑动时滑动变阻器接入电路的阻值?
(2)保持整个系统平衡,以轨道的右端为支撑点缓慢向上转动导轨平面,同时缓慢调节滑动变阻器,直到导轨平面与水平面夹角为时棒与导轨间恰好无相对运动趋势,如图乙所示。已知滑轮高度可以调节,始终保持轨道上方绳的拉力方向与轨道平面平行,磁场维持不变,则此时通过棒的电流是多少?
【答案】(1)
(2)2A
【解析】
【小问1详解】
依据物块的平衡条件可得
依据导体棒的平衡条件可得棒恰不右滑时:
依据闭合电路欧姆定律可得:
由以上各式代入数据可解得:
【小问2详解】
依据导体棒的平衡条件可得:
解得
15. 如图所示,固定的导热汽缸内有一质量为m的“T”形绝热活塞(体积可忽略),距汽缸底部处连接一“U”形管(管内气体的体积忽略不计).初始时,封闭气体温度为,活塞距离汽缸底部为,两边汞柱存在高度差.已知汞的密度为,大气压强为,汽缸横截面积为S,活塞竖直部分长为,重力加速度为g.试问:
(1)初始时,汞柱两液面的高度差为多大?
(2)在活塞上缓慢加重物,汞柱两液面的高度差最大为多少?
【答案】(1) (2)
【解析】
【详解】(1)被封闭气体压强为:
初始时,液面高度差为:
(2)活塞上缓慢加重物,当活塞接触到汽缸底部时,容积则不再变化,该过程为等温变化,根据玻意耳定律有:
,,,代入解得:
设此时液面的高度差为,则有:
解得:
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江西省武宁县振风高级中学2025-2026学年度下学期期中测试高一物理试卷
(考试时间75分钟,试卷满分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,只有一项是符合题目要求的每小题4分,第8-10题有多项符合题目要求,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. 对于以下各图的说明,正确的是( )
A. 甲图为油膜法估算分子直径的实验图,为了减小误差,实验中应使用纯油酸
B. 乙图为模拟气体压强产生机理实验图,说明气体压强是由气体分子对器壁频繁碰撞产生的
C. 丙图为热机工作时的能量分配图,说明没有任何漏气、摩擦、不必要的散热等损失,热机的效率可以是100%
D. 图丁为立体电影的图片,其原理和照相机镜头表面涂上增透膜的原理是相同的
2. 如图所示,金属杆ab长为l,通过的电流为I,处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面夹θ角斜向上,金属杆ab受到的安培力大小为( )
A. B.
C. D.
3. 如图所示,一个铝框放在蹄形磁铁的两个磁极之间,铝框可以绕竖直的转轴自由转动.转动手柄使磁铁绕竖直的转轴旋转,观察到铝框会随之转动.对这个实验现象的描述和解释,下列说法中正确的是
A. 铝框的转动方向与蹄形磁铁的转动方向一定是相同的
B. 铝框的转动快慢与蹄形磁铁的转动快慢总是一致的
C. 铝框转动到其平面与磁场方向垂直的位置时,铝框中的感应电流最大
D. 铝框转动到其平面与磁场方向平行的位置时,铝框两个竖直边受到的磁场力均为零
4. 如图甲所示是一台小型发电机的结构示意图,线圈逆时针转动,产生的电动势e随时间t变化的正弦规律图像如图乙所示。发电机线圈的内电阻,外接灯泡的电阻为9Ω且不变,电压表为理想电表。下列说法正确的是( )
A. 图乙为线圈与中性面垂直时开始计时
B. 电压表的示数为
C. 灯泡消耗的电功率为9W
D. 一个周期内消耗的总电能为0.1J
5. 如图甲,R0为定值电阻,两金属圆环固定在同一绝缘平面内,左端连接在一周期为T0的正弦交流电源上,经二极管整流后,通过R0的电流i始终向左,其大小按图乙所示规律变化,规定内圆环a端电势高于b端时,a、b间的电压uab为正,下列uab-t图像可能正确的是( )
A. B.
C. D.
6. 一定质量的理想气体从状态A开始依次经过状态B到状态C再回到状态A,其图像如图所示,其中C到A的曲线为双曲线的一部分。下列说法正确的是( )
A. 从A到B的过程中,气体对外做功,内能减少
B. 从B到C的过程中,气体吸收热量,内能减少
C. 从C到A的过程中,气体的压强不变,内能增加
D. 从C到A的过程中,气体在单位时间、单位面积上与器壁碰撞的分子数变多
7. 如图所示,两端开口的足够长玻璃管竖直插在水银槽中,管中有一段水银柱将一部分气体封闭,封闭气体看成理想气体,初始时系统静止。保持玻璃管不动,现从上管口缓慢向管中倒入水银,使水银柱长度增加,在倒入水银的过程中气体温度不变,下列说法正确的是( )
A. 管中气体分子数密度不变
B. 管中气体内能增大
C. 稳定后,水银槽中的水银在管内、外液面高度差增加量小于l
D. 管中气体放出热量
二、多选题
8. 下列说法正确的是
A. 一定质量的0℃冰熔化成0℃水,其分子势能减少
B. 用NA表示阿伏加德罗常数,M表示铜的摩尔质量,表示实心铜块的密度,那么铜块中一个铜原子所占空间的体积可表示为
C. 脱脂棉脱脂的目的在于使它从不被水浸润变为可以被水浸润,以便吸取药液
D. 烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明蜂蜡是晶体
E. 恒温水池中,小气泡由底部缓慢上升过程中,气泡中的理想气体内能不变,对外做功,吸收热量
9. 如图为小型交流发电机的示意图,线圈绕垂直于磁场方向的水平轴OO’沿逆时针方向匀速转动,转速为,线圈的电阻为,电阻,,降压变压器原副线圈匝数比为10:1,电压表的示数为10V,如果从图示位置开始计时,下列说法中正确的是
A. 变压器原线圈两端的电压为100V
B. 电阻R的功率为10W
C. 电动势的有效值为110V
D. 电动势瞬时值表达式为
10. 如图所示,相距为d的两根足够长平行光滑直导轨放置在绝缘水平面上,导轨左侧与阻值为R的电阻相连,虚线右侧导轨处于方向竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场中。一质量为m、单位长度电阻为R、长度略大于d的粗细均匀导体棒垂直于导轨放置在虚线左侧,导体棒到虚线的距离为L。某时刻给导体棒一沿导轨向右的水平恒力F,不计导轨电阻。若导体棒刚进入磁场时撤去水平恒力,导体棒在运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,则下列说法正确的是( )
A. 导体棒刚进入磁场时产生的感应电动势为
B. 导体棒刚进入磁场时,电阻R两端的电压大小为
C. 从刚撤去水平恒力至导体棒停下,通过导体棒的总电荷量为
D. 进入磁场后,导体棒产生的热量为
三、实验题(每题10分,共20分)
11. 如图1所示的电路可用来研究电磁感应现象及判定感应电流的方向
(1)在图1中用实线代替导线把它们连成实验电路
(2)将线圈A插入线圈B中,合上开关S,能使线圈B中感应电流的磁场方向与线圈A中原磁场方向相同的实验操作是______
A.插入铁芯F B.拔出线圈A
C.使变阻器阻值R变小 D.断开开关S
(3)已知一灵敏电流计,当电流从正接线柱流入时,指针向正接线柱一侧偏转,现把它与线圈串联接成图示电路,当条形磁铁按如图2所示所示的方向运动时,电流表偏转的方向向______(填“左”或“右”)
(4)如图3所示是一演示实验的电路图.图中L是一带铁芯的线圈,A是一灯泡.起初,开关处于闭合状态,电路是接通的.现将开关断开,则在开关断开的瞬间,a、b两点电势相比,φa______φb(填“>”或“<”);这个实验是用来演示______现象的.
12. 在“用DIS研究一定质量的气体在体积不变时,其压强与温度的关系”实验中,实验装置如图a所示:
(1)图甲中传感器A为______传感器,传感器B为______传感器;
(2)某同学测得压强与摄氏温度的数据,并在p-t坐标系中作图,获得如图乙的图像。图线延长线与横轴交点的温度被开尔文称为___________,其物理意义是_____;
(3)另一同学先后用大小不同的两个试管甲、乙(V甲>V乙),封闭了质量不同,但初始温度和压强都相同的同种气体做实验。若将测得的压强p与摄氏温度t的数据,在同一p-t坐标系中作图,得到的图像应是丙图中的( )
四、解答题(34分)
13. 一定质量的理想气体,用面积活塞密封在足够高容器中,质量的物体放在活塞上,保持静止。初始气体温度,大气压强为。第一次实验将活塞锁定,该气体吸收的热量后温度升高;第二次实验解锁活塞,气体吸收的热量后温度也能升高。大气压强始终保持不变,不计活塞质量和厚度,气缸内壁光滑,。求:
(1)第二次解锁活塞,温度升高过程中气体对外界做的功;
(2)初始状态下,气体的体积是多少?
14. 如图所示,水平放置的两等长导轨间的距离,垂直于导轨平面的竖直向上的匀强磁场的磁感应强度,垂直于导轨放置的棒的质量,系在棒中点的水平绳跨过定滑轮与质量为的小物块相连(小物块悬挂在空中)。已知棒与导轨间的动摩擦因数,电源的电动势E=25V、内阻,导轨的电阻及棒的电阻均不计。滑动变阻器滑至某一位置时棒恰好不向右滑动,如甲图所示。(假设滑动摩擦力和最大静摩擦相等,g取,求:
(1)求出棒恰好不向右滑动时滑动变阻器接入电路的阻值?
(2)保持整个系统平衡,以轨道的右端为支撑点缓慢向上转动导轨平面,同时缓慢调节滑动变阻器,直到导轨平面与水平面夹角为时棒与导轨间恰好无相对运动趋势,如图乙所示。已知滑轮高度可以调节,始终保持轨道上方绳的拉力方向与轨道平面平行,磁场维持不变,则此时通过棒的电流是多少?
15. 如图所示,固定的导热汽缸内有一质量为m的“T”形绝热活塞(体积可忽略),距汽缸底部处连接一“U”形管(管内气体的体积忽略不计).初始时,封闭气体温度为,活塞距离汽缸底部为,两边汞柱存在高度差.已知汞的密度为,大气压强为,汽缸横截面积为S,活塞竖直部分长为,重力加速度为g.试问:
(1)初始时,汞柱两液面的高度差为多大?
(2)在活塞上缓慢加重物,汞柱两液面的高度差最大为多少?
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