精品解析:湖北省襄阳市启航优质高中2024-2025学年高二下学期期中考试物理试卷
2026-09-16
|
2份
|
21页
|
5人阅读
|
0人下载
内容正文:
2024-2025学年湖北省襄阳市启航优质高中高二(下)期中考试物理试卷
一、单选题:本大题共7小题,共28分。
1. 科学家通过发现物理规律,总结研究方法,推动了生产力的发展和人类文明的进步,下列陈述符合历史事实的是( )
A. 赫兹提出电磁场理论,并通过实验证实了电磁波的存在
B. 安培发现了电流的磁效应
C. 法拉第最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场
D. 奥斯特通过油滴实验精确测定了元电荷e电荷量
【答案】C
【解析】
【详解】A.麦克斯韦提出电磁场理论,赫兹通过实验证实了电磁波的存在,故A错误;
B.奥斯特发现了电流的磁效应,故B错误;
C.法拉第最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场,故C正确;
D.密立根通过油滴实验精确测定了元电荷e的电荷量,故D错误。
故选C。
2. 如图所示的电路中,先闭合开关S,电路稳定后小灯泡A正常发光,然后断开开关S,发现小灯泡A闪亮一下再熄灭。自感线圈L的直流电阻及小灯泡A正常发光时的电阻均为已知量。下列说法中正确的是( )
A. 断开开关S瞬间,小灯泡A中电流大于自感线圈中流过电流
B. 断开开关S瞬间,小灯泡A中的电流方向为
C. 自感线圈的阻值大于灯泡正常发光时的阻值
D. 自感线圈的阻值等于灯泡正常发光时的阻值
【答案】B
【解析】
【详解】ACD.开关断开后,线圈产生自感电动势,相当于电源,该瞬间保持原电流不变,与小灯泡构成回路。小灯泡闪亮了一下,说明此时通过小灯泡的电流大于开关闭合时小灯泡的电流,故开关闭合时的电流关系有
开关闭合时,线圈和灯泡并联,电压相等,根据欧姆定律,可知自感线圈的阻值小于灯泡正常发光时的阻值,故ACD错误;
B.断开开关后的瞬间,线圈保持原电流不变,与小灯泡构成回路,线圈电流还是向右,小灯泡A中的电流方向为,故B正确。
故选B。
3. 一矩形线圈在匀强磁场中转动时产生的电动势,下列说法正确的是( )
A. 该交流电的频率为 100Hz
B. 该交流电的电动势有效值为 100V
C. 该交流电的电动势有效值比交流电的小
D. t=0.1s时,穿过矩形线圈的磁通量最小
【答案】B
【解析】
【详解】A.由题意可知,该交流电的角速度为:,解得该交流电的频率为
A错误;
B.由题意可知该交流电的电动势的最大值为:,由最大值与有效值的关系可得该交流电的电动势有效值为
B正确;
C.由于两交流电的最大值相同,故有效值相同,C错误;
D.t=0.1s时,代入,可知此时感应电动势为0,则磁通量变化率最小,磁通量最大,故D错误。
故选B。
4. 图甲为LC振荡电路,电路中的电流i随时间t的变化规律如图乙所示,规定顺时针方向为电流i的正方向,则( )
A. 电路的振荡周期为1s
B. 时,电路中磁场能最大
C. 1s~1.5s之间,电容器两端电压在减小
D. 图甲可能对应时刻
【答案】C
【解析】
【详解】A.根据题图乙可知电路的振荡周期为2s,故A错误;
B.时间内,电流减小,电容器充电,磁场能向电场能转化,时,电流为零,电路中电场能最大,故B错误;
C.1s~1.5s之间,电流增大,电容器放电,根据可知电容器两端电压在减小,故C正确;
D.根据右手螺旋定则可知电流为顺时针方向,电容器上极板带正电,则电容器在充电,电流减小,而图乙中时刻电流在变大,所以图甲不可能对应时刻,故D错误。
故选C。
5. 我国物理学家葛正权定量验证了麦克斯韦的气体分子速率分布规律。如图所示为氧气分子在不同温度下的气体分子速率分布规律图像,图中实线1、2对应的温度分别为。下列说法正确的是( )
A.
B. 温度下,某一速率区间的分子数占比可能相同
C. 将温度下的氧气混合后,对应的分子速率分布规律曲线与横轴围成的面积为曲线1和曲线2下方的面积之和
D. 将温度下的氧气混合后,对应的分子速率分布规律曲线可能是图中的虚线
【答案】B
【解析】
【详解】A.温度越高,分子热运动越剧烈,速率大的分子所占的比例越大,由题图可知,曲线2速率大的分子所占的比例比曲线1速率大的分子所占的比例大,故,故A错误;
B.曲线1和曲线2有一个交点,交点对应的速率区间的分子数占比相同,故B正确;
C.气体分子速率分布规律曲线与横轴围成的面积均为1,即曲线1、曲线2以及将温度下的氧气混合后对应的曲线与横轴围成的面积都为1,故C错误;
D.将温度下的氧气混合后,混合气体的温度介于和之间,曲线波峰应介于曲线1和曲线2之间,不可能为题图中的虚线,故D错误。
故选B。
6. 如图所示,在斯特林循环的图象中,一定质量理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A,整个过程由两个等温和两个等容过程组成,下列说法中正确的是
A. 状态A的温度高于状态C的温度
B. 过程中,单位体积里气体分子数目减小
C. 过程中,气体分子每次与容器壁碰撞的平均冲力的平均值变小了
D. 一个循环过程中,气体要从外界吸收一定的热量
【答案】D
【解析】
【分析】
【详解】A.因CD和AB都是等温线,且CD等温线的温度高于AB等温线的温度,故状态A的温度低于状态C的温度,选项A错误;
B.BC过程中,气体的体积不变,故单位体积的分子数目不变,选项B错误;
C.CD过程中,气体的温度不变,分子平均动能不变,平均速率不变,故气体分子每次与容器壁碰撞的平均冲力的平均值不变,选项C错误;
D.一个循环过程中,从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A,气体对外做功,温度不变,根据热力学第一定律可知,气体要从外界吸收一定的热量,选项D正确;
故选D.
7. 如图所示,某小型水电站发电机的输出功率,发电机的电压,经变压器升压后向远处输电,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,假设两个变压器均是理想变压器,下列说法正确的是( )
A. 发电机输出的电流
B. 输电线上的电流
C. 降压变压器的匝数比
D. 用户得到的电流
【答案】C
【解析】
【详解】A.根据电功率公式
发电机输出电流
A错误;
B.输电线上损失功率,由
可得
故B错误;
C.降压变压器原副线圈得到的功率为
P4=P-P线=95kW
根据理想变压器电流与线圈匝数成反比关系,可得
C正确;
D.用户得到的功率为,用户得到的电流
D错误。
故选C。
二、多选题:本大题共3小题,共12分。
8. 下列说法中正确的是( )
A. 布朗运动是悬浮微粒受周围分子撞击作用的不平衡引起的
B. 清晨叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用
C. 一物体在某物理性质上表现为各向同性,该物体一定是非晶体
D. 一定量的理想气体,如果体积不变,温度降低,分子与器壁每秒平均碰撞次数会减少
【答案】ABD
【解析】
【详解】A.布朗运动是悬浮微粒受周围分子撞击作用的不平衡引起的,故A正确;
B.清晨叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用,故B正确;
C.非晶体和多晶体在某物理性质上均可表现为各向同性,故C错误;
D.一定量的理想气体,如果体积不变,温度降低,根据理想气体状态方程
可知,该理想气体的压强一定减小,而压强是由于大量分子对器壁的碰撞而产生的,压强减小即单位时间内单位面积上分子对器壁的平均碰撞次数减少,故D正确。
故选ABD。
9. 在如图所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比为1:4,,的阻值变化范围为,a,b两端接电压有效值恒为的正弦交流电源。下列说法正确的是( )
A. 若接入电路的阻值为,则通过的电流为
B. 若接入电路的阻值为,则的热功率为
C. 若向上移动滑片P,则理想交流电压表V的示数变大
D. 若向下移动滑片P,则的热功率变大
【答案】AD
【解析】
【详解】A.将变压器与负载等效为一个定值,则等效电阻为
若接入电路的阻值为,则有
通过的电流
A正确;
B.根据电流匝数关系,通过的电流
的热功率
B错误;
C.若向上移动滑片P,变小,通过原线圈的电流
原线圈两端的电压
副线圈两端的电压
由于变小,则变小,可知变小,即电压表的示数变小,C错误;
D.理想变压器不消耗功率,则有
可知若的热功率最大,则有
即有
解得
即当时的热功率最大,由于
若向下移动滑片P,变大,的热功率变大,D正确。
故选AD。
10. 如图,一开口向上的导热汽缸内,用活塞封闭了一定质量的理想气体,活塞与汽缸壁间无摩擦。现用外力作用在活塞上,使其缓慢下降。环境温度保持不变,系统始终处于平衡状态。在活塞下降过程中( )
A. 气体体积逐渐减小,内能增加 B. 气体压强逐渐增大,内能不变
C. 气体压强逐渐增大,吸收热量 D. 外界对气体做功,气体内能不变
【答案】BD
【解析】
【详解】活塞缓慢下降过程气体体积逐渐减小,由于汽缸导热且环境温度不变,气体温度不变,一定质量的理想气体内能仅与温度有关,气体内能不变,;气体体积减小而温度不变,由玻意耳定律可知,气体压强p增大;活塞向下缓慢下降过程,气体体积减小,外界对气体做功,,由热力学第一定律可知,,气体放出热量。
故选 BD。
三、实验题:本大题共2小题,共18分。
11. 在“用油膜法估测分子大小”的实验中,已知实验室中使用的酒精油酸溶液的浓度为,滴溶液的总体积为。在浅盘中的水面上均匀撒上痱子粉,将一滴溶液滴在水面上,待油膜稳定后,在带有边长为的正方形小格的玻璃板上描出油膜的轮廓(如图所示),测得油膜占有的正方形小格个数为。
(1)在“油膜法”估测分子大小的实验中,体现的物理思想方法是______;
A. 理想模型法 B. 控制变量法 C. 等效替代法
(2)油酸分子直径约为______;
(3)某同学所得到的油酸分子直径的计算结果明显偏小,可能是由于______。
A. 油酸未完全散开
B. 油酸酒精溶液中含有大量酒精
C. 计算油膜面积时舍去了所有不足一格的方格
D. 在向量筒中滴入总体积为的滴油酸酒精溶液时,滴数多数了10滴
【答案】(1)A (2)
(3)D
【解析】
【小问1详解】
在油膜法估测分子大小的实验中,让一定体积的纯油酸滴在水面上形成单分子油膜,将油酸分子看作球形,认为油酸分子是一个紧挨一个的,估算出油膜面积,从而求出分子直径,这里用到的方法是理想模型法。
故选A。
【小问2详解】
一滴油酸酒精溶液中的纯油酸的体积为
油膜的面积为
油酸分子直径约为
【小问3详解】
A.油酸未完全散开,则油膜面积的测量值偏小,油酸分子直径的测量值偏大,故A错误;
B.酒精溶于水,溶液中含有大量酒精,有利于油酸分散开,形成单分子层,并不会引起油酸分子直径的测量值偏小,故B错误;
C.计算油膜面积时舍去了所有不足一格的方格,则油膜面积的测量值偏小,油酸分子直径的测量值偏大,故C错误;
D.在向量筒中滴入总体积为的滴油酸酒精溶液时,滴数多数了10滴,则一滴油酸酒精溶液中的纯油酸的体积测量值偏小,油酸分子直径的测量值偏小,故D正确。
故选D。
12. 为探究影响感应电流方向的因素,同学们做了如下的实验。
(1)所用电流计指针偏转方向与电流方向间的关系为:当电流从“﹢”接线柱流入电流计时,指针向右偏转。如图甲,将条形磁铁S极向下插入螺线管时,发现电流计的指针向右偏转。螺线管的绕线方向如图乙所示,则螺线管中感应电流产生的磁场方向__________(填“向下”或“向上”)。
(2)关于该实验,下列说法正确的是( )
A. 将磁铁插入的速度越大,电流计指针偏转幅度越大
B. 将磁铁插入的速度越大,电流计指针偏转幅度越小
C. 将磁铁的N极向下,并将其抽出,电流计指针向左偏转
D. 将磁铁的N极向下,并将其插入,电流计指针向右偏转
(3)本实验也可以用发光二极管代替电流计进行实验,如图丙所示,将条形磁铁极向下插入螺线管,可观察到发光二极管__________(填“D1”或“D2”)短暂发光。由此可分析得出:当穿过螺线管的磁通量增加时,感应电流产生的磁场与条形磁铁的磁场方向__________(填“相同”或“相反”)。
【答案】(1)向下 (2)A
(3) ①. D1 ②. 相反
【解析】
【小问1详解】
将条形磁铁S极向下插入螺线管时,发现电流计的指针向右偏转,说明感应电流方向为从B经螺线管到A,由右手螺旋定则可知,螺线管中感应电流产生的磁场方向向下。
【小问2详解】
AB.将磁铁插入的速度越大,可知穿过螺线管的磁通量变化率越大,产生的感应电动势越大,则感应电流越大,电流计指针偏转幅度越大,故A正确,B错误;
C.将磁铁的N极向下,并将其抽出,则穿过螺线管的磁通量减小,由楞次定律可知,感应电流由电流计的正极流入,指针向右偏转,故C错误;
D.将磁铁的N极向下,并将其插入,则穿过螺线管的磁通量增大,由楞次定律可知,感应电流由电流计的负极流入,电流计指针向左偏转,故D错误。
故选A。
【小问3详解】
[1]将条形磁铁N极向下插入螺线管,则穿过螺线管的磁通量增大,由楞次定律可知,感应电流从上端经螺线管到下端,可观察到发光二极管D1短暂发光;
[2]由此可知,当穿过螺线管的磁通量增加时,感应电流产生的磁场与条形磁铁的磁场方向相反。
四、计算题:本大题共3小题,共30分。
13. 某双层玻璃保温杯夹层中有少量空气,温度为27℃时,压强为。
(1)当夹层中空气的温度升至37℃,求此时夹层中空气的压强;
(2)当保温杯外层出现裂隙,静置足够长时间,求夹层中增加的空气质量与原有空气质量的比值,设环境温度为27℃,大气压强为。
【答案】(1);(2)
【解析】
【分析】
【详解】(1)由题意可知夹层中的气体发生等容变化,根据理想气体状态方程可知
代入数据解得
(2)当保温杯外层出现裂缝后,静置足够长时间,则夹层压强和大气压强相等,设夹层体积为V,以静置后的所有气体为研究对象有
解得
则增加空气的体积为
所以增加的空气质量与原有空气质量之比为
14. 如图所示,固定的汽缸Ⅰ和汽缸Ⅱ的活塞用劲度系数为的轻质弹簧相连,两活塞横截面积的大小满足S1=2S2,其中.两汽缸均用导热材料制成,内壁光滑,两活塞可自由移动.初始时两活塞静止不动,与汽缸底部的距离均为,环境温度为T0=300 K,外界大气压强为,弹簧处于原长.现只给汽缸Ⅰ缓慢加热,使汽缸Ⅱ的活塞缓慢移动了5cm.已知活塞没有到达汽缸口,弹簧能保持水平,汽缸内气体可视为理想气体.求此时:
(a)弹簧的形变量;
(b)汽缸Ⅰ内气体的温度.
【答案】(1) (2)
【解析】
【详解】(a)初始时弹簧处于原长说明两汽缸内气体压强均为
加热后,对汽缸Ⅱ的活塞受力分析得
…………①
对汽缸Ⅱ内气体,由玻意耳定律
…………②
联立解得
(b)对汽缸Ⅰ内气体,由理想气体状态方程
…………③
对汽缸Ⅰ的活塞受力分析得
…………④
由几何关系
…………⑤
联立解得
15. 如图,光滑金属导轨、,其中、为半径为h的圆弧导轨,、是间距为3L且足够长的水平导轨,、是间距为2L且足够长的水平导轨。金属导体棒M、N质量均为m,接入电路中的电阻均为 R,导体棒 N静置在、间,水平导轨间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B。现将导体棒M自圆弧导轨的最高点处由静止释放,两导体棒在运动过程中均与导轨垂直且始终接触良好,导轨电阻不计,重力加速度大小为 g。求:
(1)导体棒M运动到处时,对导轨的压力大小;
(2)导体棒M由静止释放至达到稳定状态的过程中,通过其横截面的电荷量;
(3)在上述过程中导体棒N产生的焦耳热。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
导体棒 M 从圆弧导轨最高点滑到 的过程中,由动能定理得
解得
在 处,由牛顿第二定律得
代入 得,根据牛顿第三定律,导体棒 M 对导轨的压力大小为
【小问2详解】
最终两导体棒均做匀速直线运动,回路中电流为零,故两导体棒产生的动生电动势大小相等,有
设全过程通过导体棒 M 横截面的电荷量为 ,平均电流为 ,则
对导体棒 M 应用动量定理有
对导体棒 N 应用动量定理有
联立以上各式并代入 ,解得,,
【小问3详解】
全过程能量守恒,有
代入 、,得总焦耳热
两导体棒电阻相同且串联,电流始终相同,因此导体棒 N 产生的焦耳热
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
2024-2025学年湖北省襄阳市启航优质高中高二(下)期中考试物理试卷
一、单选题:本大题共7小题,共28分。
1. 科学家通过发现物理规律,总结研究方法,推动了生产力的发展和人类文明的进步,下列陈述符合历史事实的是( )
A. 赫兹提出电磁场理论,并通过实验证实了电磁波的存在
B. 安培发现了电流的磁效应
C. 法拉第最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场
D. 奥斯特通过油滴实验精确测定了元电荷e电荷量
2. 如图所示的电路中,先闭合开关S,电路稳定后小灯泡A正常发光,然后断开开关S,发现小灯泡A闪亮一下再熄灭。自感线圈L的直流电阻及小灯泡A正常发光时的电阻均为已知量。下列说法中正确的是( )
A. 断开开关S瞬间,小灯泡A中电流大于自感线圈中流过电流
B. 断开开关S瞬间,小灯泡A中的电流方向为
C. 自感线圈的阻值大于灯泡正常发光时的阻值
D. 自感线圈的阻值等于灯泡正常发光时的阻值
3. 一矩形线圈在匀强磁场中转动时产生的电动势,下列说法正确的是( )
A. 该交流电的频率为 100Hz
B. 该交流电的电动势有效值为 100V
C. 该交流电的电动势有效值比交流电的小
D. t=0.1s时,穿过矩形线圈的磁通量最小
4. 图甲为LC振荡电路,电路中的电流i随时间t的变化规律如图乙所示,规定顺时针方向为电流i的正方向,则( )
A. 电路的振荡周期为1s
B. 时,电路中磁场能最大
C. 1s~1.5s之间,电容器两端电压在减小
D. 图甲可能对应时刻
5. 我国物理学家葛正权定量验证了麦克斯韦的气体分子速率分布规律。如图所示为氧气分子在不同温度下的气体分子速率分布规律图像,图中实线1、2对应的温度分别为。下列说法正确的是( )
A.
B. 温度下,某一速率区间的分子数占比可能相同
C. 将温度下的氧气混合后,对应的分子速率分布规律曲线与横轴围成的面积为曲线1和曲线2下方的面积之和
D. 将温度下的氧气混合后,对应的分子速率分布规律曲线可能是图中的虚线
6. 如图所示,在斯特林循环的图象中,一定质量理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A,整个过程由两个等温和两个等容过程组成,下列说法中正确的是
A. 状态A的温度高于状态C的温度
B. 过程中,单位体积里气体分子数目减小
C. 过程中,气体分子每次与容器壁碰撞的平均冲力的平均值变小了
D. 一个循环过程中,气体要从外界吸收一定的热量
7. 如图所示,某小型水电站发电机的输出功率,发电机的电压,经变压器升压后向远处输电,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,假设两个变压器均是理想变压器,下列说法正确的是( )
A. 发电机输出的电流
B. 输电线上的电流
C. 降压变压器的匝数比
D. 用户得到的电流
二、多选题:本大题共3小题,共12分。
8. 下列说法中正确的是( )
A. 布朗运动是悬浮微粒受周围分子撞击作用的不平衡引起的
B. 清晨叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用
C. 一物体在某物理性质上表现为各向同性,该物体一定是非晶体
D. 一定量的理想气体,如果体积不变,温度降低,分子与器壁每秒平均碰撞次数会减少
9. 在如图所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比为1:4,,的阻值变化范围为,a,b两端接电压有效值恒为的正弦交流电源。下列说法正确的是( )
A. 若接入电路的阻值为,则通过的电流为
B. 若接入电路的阻值为,则的热功率为
C. 若向上移动滑片P,则理想交流电压表V的示数变大
D. 若向下移动滑片P,则的热功率变大
10. 如图,一开口向上的导热汽缸内,用活塞封闭了一定质量的理想气体,活塞与汽缸壁间无摩擦。现用外力作用在活塞上,使其缓慢下降。环境温度保持不变,系统始终处于平衡状态。在活塞下降过程中( )
A. 气体体积逐渐减小,内能增加 B. 气体压强逐渐增大,内能不变
C. 气体压强逐渐增大,吸收热量 D. 外界对气体做功,气体内能不变
三、实验题:本大题共2小题,共18分。
11. 在“用油膜法估测分子大小”的实验中,已知实验室中使用的酒精油酸溶液的浓度为,滴溶液的总体积为。在浅盘中的水面上均匀撒上痱子粉,将一滴溶液滴在水面上,待油膜稳定后,在带有边长为的正方形小格的玻璃板上描出油膜的轮廓(如图所示),测得油膜占有的正方形小格个数为。
(1)在“油膜法”估测分子大小的实验中,体现的物理思想方法是______;
A. 理想模型法 B. 控制变量法 C. 等效替代法
(2)油酸分子直径约为______;
(3)某同学所得到的油酸分子直径的计算结果明显偏小,可能是由于______。
A. 油酸未完全散开
B. 油酸酒精溶液中含有大量酒精
C. 计算油膜面积时舍去了所有不足一格的方格
D. 在向量筒中滴入总体积为的滴油酸酒精溶液时,滴数多数了10滴
12. 为探究影响感应电流方向的因素,同学们做了如下的实验。
(1)所用电流计指针偏转方向与电流方向间的关系为:当电流从“﹢”接线柱流入电流计时,指针向右偏转。如图甲,将条形磁铁S极向下插入螺线管时,发现电流计的指针向右偏转。螺线管的绕线方向如图乙所示,则螺线管中感应电流产生的磁场方向__________(填“向下”或“向上”)。
(2)关于该实验,下列说法正确的是( )
A. 将磁铁插入的速度越大,电流计指针偏转幅度越大
B. 将磁铁插入的速度越大,电流计指针偏转幅度越小
C. 将磁铁的N极向下,并将其抽出,电流计指针向左偏转
D. 将磁铁的N极向下,并将其插入,电流计指针向右偏转
(3)本实验也可以用发光二极管代替电流计进行实验,如图丙所示,将条形磁铁极向下插入螺线管,可观察到发光二极管__________(填“D1”或“D2”)短暂发光。由此可分析得出:当穿过螺线管的磁通量增加时,感应电流产生的磁场与条形磁铁的磁场方向__________(填“相同”或“相反”)。
四、计算题:本大题共3小题,共30分。
13. 某双层玻璃保温杯夹层中有少量空气,温度为27℃时,压强为。
(1)当夹层中空气的温度升至37℃,求此时夹层中空气的压强;
(2)当保温杯外层出现裂隙,静置足够长时间,求夹层中增加的空气质量与原有空气质量的比值,设环境温度为27℃,大气压强为。
14. 如图所示,固定的汽缸Ⅰ和汽缸Ⅱ的活塞用劲度系数为的轻质弹簧相连,两活塞横截面积的大小满足S1=2S2,其中.两汽缸均用导热材料制成,内壁光滑,两活塞可自由移动.初始时两活塞静止不动,与汽缸底部的距离均为,环境温度为T0=300 K,外界大气压强为,弹簧处于原长.现只给汽缸Ⅰ缓慢加热,使汽缸Ⅱ的活塞缓慢移动了5cm.已知活塞没有到达汽缸口,弹簧能保持水平,汽缸内气体可视为理想气体.求此时:
(a)弹簧的形变量;
(b)汽缸Ⅰ内气体的温度.
15. 如图,光滑金属导轨、,其中、为半径为h的圆弧导轨,、是间距为3L且足够长的水平导轨,、是间距为2L且足够长的水平导轨。金属导体棒M、N质量均为m,接入电路中的电阻均为 R,导体棒 N静置在、间,水平导轨间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B。现将导体棒M自圆弧导轨的最高点处由静止释放,两导体棒在运动过程中均与导轨垂直且始终接触良好,导轨电阻不计,重力加速度大小为 g。求:
(1)导体棒M运动到处时,对导轨的压力大小;
(2)导体棒M由静止释放至达到稳定状态的过程中,通过其横截面的电荷量;
(3)在上述过程中导体棒N产生的焦耳热。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。