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          50条信息

            • 1.

              \((1)\)下列说法正确的是______

              A.气体放出热量,其分子的平均动能可能增大

              B.一定质量的理想气体发生等压膨胀过程,其温度一定升高

              C.悬浮在液体中的微粒越小,受到液体分子的撞击就越容易平衡

              D.当液体,表面的分子间距离大于分子间的平衡距离时,液面有表面张力

              E.某气体的摩尔体积为\(V\),每个分子的体积为\({V}_{0}\),则阿伏伽德罗常数可表示为\({N}_{A}=\dfrac{V}{{V}_{0}}\)

              \((2)\)如图所示,一圆柱形气瓶水平放置,瓶内用活塞分为\(A\)、\(B\)两部分,分别装有理想气体,活塞与瓶内壁气密性好,并可在瓶内自由移动,不计摩擦。开始时,\(A\)、\(B\)两部分气体的体积之比为\(2:1\),压强均为\(p\),大气温度为\(T\),\(K\)为阀门。


              \(①\)当温度升高时,活塞将如何移动?

              \(②\)若因阀门封闭不严,\(B\)中气体向外缓慢漏气,活塞将缓慢移动,整个过程中气体温度不变,瓶口处气体体积可以忽略。当活塞向右缓慢移动至\(B\)中体积减为原来一半时,\(A\)中气体的压强多少?若此过程\(A\)中气体对外做功为\(W\),则\(A\)中气体内能变化多少?

            • 2.

              \((1)\)下列说法正确的是______。

              A.布朗运动反映了液体分子的无规则运动

              B.\(0 ℃\)的冰熔化成\(0 ℃\)的水的过程中内能和分子势能都有增大

              C.物体的温度为\(0℃\)时,物体分子的平均动能为零

              D.随着低温技术的发展,我们可以使温度逐渐降低,但不能达到绝对零度

              E.气体分子的平均动能越大,则气体压强越大

              F.空气的相对湿度定义为水的饱和蒸汽压与相同温度时空气中所含水蒸气的压强之比

              \((2)\)如图所示,一端开口、内壁光滑的玻璃管竖直放置,管中用一段长\({{H}_{0}}=38cm\)的水银柱封闭一段长的\({{L}_{1}}=20cm\)空气,此时水银柱上端到管口的距离为\({{L}_{2}}=4cm\),大气压强恒为\({{P}_{0}}=76cmHg\),开始时封闭气体温度为,取\(0^{\circ}C \)为\(273K\),求:

              \((1)\)缓慢升高封闭气体温度至水银开始从管口溢出,此时封闭气体的温度.

              \((2)\)保持封闭气体温度不变,在竖直平面内缓慢转动玻璃管内水银开始从管口溢出,玻璃管转过的角度.

            • 3.

              \((1)\)关于分子动理论和物体内能的理解,下列说法正确的是\((\)       \()\)

              A.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大

              B.一定质量的理想气体在等温变化时,内能不改变,气体不和外界发生热交换

              C.布朗运动不是分子运动,但它能间接反映液体分子在做无规则的运动

              D.温度越高,两种物质的浓度差越大,则扩散进行的越快。

              E.相对湿度大时,蒸发快。

              \((2)\)如图所示,一细\(U\)型管两端均开口,用两段水银柱封闭了一段空气柱在管的底部,初始状态气体温度为\(T_{1}=280K\),各段的长度分别为\(L_{1}=20cm\),\(L_{2}=15 cm\),\(L_{3}=10 cm\),\(h_{1}=4 cm\),\(h_{2}=20 cm\);现使气体温度缓慢升高,\((\)大气压强为\(p_{0}=76 cmHg)\)求:


              \(①\)求当气体温度升高到\(T\)\({\,\!}_{2}\) 等于多少\(K\)时,右侧水银柱开始全部进入竖直管?
              \(②\)在\(T\)\({\,\!}_{2}\)的基础上继续升温至\(T\)\({\,\!}_{3}\)时,右侧水银柱变成与管口相平,求\(T\)\({\,\!}_{3}\)等于多少\(K?\)
            • 4.

              \([\)物理\(·\)选修\(3—3]\)

              \((1)\)气体分子运动具有下列特点\((\)   \()(\)填正确答案标号。\()\)

              A.气体分子与容器器壁的碰撞频繁

              B.气体分子向各个方向运动的可能性是相同的

              C.气体分子的运动速率具有“中间多,两头少”特点

              D.同种气体中所有的分子运动速率基本相等

              E.布朗运动是气体分子运动

              \((2)\)使一定质量的理想气体按图甲中箭头所示的顺序变化,图中\(BC\)段是以纵轴和横轴为渐近线的双曲线。试求:已知气体在状态\(A\)的温度\(T_{A}=300K\),求气体在状态\(B\)、\(C\)和\(D\)的温度各是多少?

              \([\)物理\(·\)选修\(3—4]\)

              \((1)\)如图是用频闪照相的方法获得的弹簧振子的位移\(—\)时间图象\((\)水平为\(x\)轴,竖直方向为\(t\)轴\()\),下列关于该图象的说法正确的是\((\)   \()(\)填正确答案标号。\()\)

              A.该图象的坐标原点是建立在弹簧振子小球的平衡位置

              B.从图象可以看出小球在振动过程中是沿\(t\)轴方向移动的

              C.为了显示小球在不同时刻偏离平衡的位移,让底片沿垂直\(x\)轴方向匀速运动

              D.图像随时间的推移而发生平移

              E.图象中小球的疏密显示出相同时间内小球位置变化快慢不同

              \((2)\)一列沿\(x\)轴正方向传播的简谐横波在\(t=0\)时刻的波形如图,已知波的传播速度\(v=2m/s\)。


              \(①\)写出从\(t=0\)时刻起\(x=2.0m\)处质点的位移\(y\)随时间\(t\)变化的表达式;

              \(②\)求出在\(0~4.5s\)内波传播的距离及\(x=2.0m\)处质点通过的路程。

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