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            • 1.

              如图所示,一导热性能良好的金属气缸静放在水平面上,活塞与气缸壁间的摩擦不计。气缸内封闭了一定质量的理想气体。现缓慢地向活塞上倒一定质量的沙土,忽略环境温度的变化,在此过程中\((\)      \()\)


              A.气体的内能增大
              B.气缸内分子平均动能增大
              C.气缸内气体分子密度增大
              D.单位时间内撞击气缸壁单位面积上的分子数增多
            • 2. 如图所示,两端开口的汽缸水平固定,\(A\)、\(B\)是两个厚度不计的活塞,面积分别为\(S_{1}=20 cm^{2}\),\(S_{2}=10 cm^{2}\),它们之间用一根细杆连接,\(B\)通过水平细绳绕过光滑的定滑轮与质量为\(M\)的重物\(C\)连接,静止时汽缸中的空气压强\(p=1.3×10^{5} Pa\),温度\(T=540 K\),汽缸两部分的气柱长均为\(L\)。已知大气压强\(p_{0}=1×10^{5} Pa\),取\(g=10 m/s^{2}\),缸内空气可看作理想气体,不计一切摩擦。求:

              \((1)\)重物\(C\)的质量\(M\);

              \((2)\)逐渐降低汽缸中气体的温度,活塞\(A\)将向右缓慢移动,当活塞\(A\)刚靠近\(D\)处而处于平衡状态时缸内气体的温度。

            • 3. 如图所示,封有空气的圆柱形气缸挂在测力计上,测力计的示数为\(F\),已知气缸的质量为\(M\),横截面积为\(S\),活塞的质量为\(m\),大气压为\(P_{0}\),缸壁与活塞间的摩擦不计,则缸内气体的压强为\((\)  \()\)
              A.\(P_{0}- \dfrac {Mg}{S}\)
              B.\(P_{0}- \dfrac {mg}{S}\)
              C.\(P_{0}- \dfrac {F-Mg}{S}\)
              D.\(P_{0}- \dfrac {F-mg}{S}\)
            • 4.

              \((1)\)下列说法正确的是\((\)  \()\)

              A.水的饱和汽压随温度的升高而增加   

              B.浸润和不浸润现象是液体分子间相互作用的表现

              C.一定质量的\(0℃\)的水的内能大于等质量的\(0℃\)的冰的内能

              D.气体的压强是由于气体分子间的相互排斥而产生的

              E.一些昆虫可以停在水面上,是由于水表面存在表面张力的缘故

              \((2)\)如图所示,结构相同的绝热汽缸\(A\)与导热汽缸\(B\)均固定于地面,由刚性杆连接的绝热活塞与两汽缸间均无摩擦,已知两汽缸的横截面积之比\(S_{A}∶S_{B}=2∶1\),两汽缸内均装有处于平衡状态的某理想气体,开始时汽缸中的活塞与缸底的距离均为\(L\),温度均为\(T_{0}\),压强均为外界大气压\(.\)缓慢加热\(A\)中气体,停止加热达到稳定后,\(A\)中气体压强为原来的\(1.2\)倍,设环境温度始终保持不变,求:




              \(①\)停止加热达到稳定后,\(A\)、\(B\)汽缸中的气体压强之比;

              \(②\)稳定后汽缸\(A\)中活塞距缸底的距离.

            • 5.

              \((1)\)关于热现象和热学规律,下列说法中正确的是________\((\)填正确答案标号\()\)。

              A.只要知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,就可以算出气体分子的体积

              B.对某物体做功,可能会使该物体的内能增加

              C.密封在体积不变的容器中的气体,温度升高,气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大

              D.一定质量的\(100℃\)的水吸收热量后变成\(100℃\)的水蒸气,系统的内能保持不变

              E.物体的温度越高,分子热运动越剧烈,分子的平均动能就越大

              \((2)\)如图所示,竖直放置的足够长的密闭气缸,缸内封存着一定质量的理想气体\((\)气体质量可忽略不计\()\),缸体质量\(m_{1}=10kg\),活塞质量\(m_{2}=2kg\),活塞横截面积\(S=2×10^{-3}m^{2}\),活塞上部由一根细绳悬挂于天花板上;气缸下部被一个劲度系数\(k=1×10^{3}N/m\)的轻弹簧支撑,弹簧刚好压缩\(0.02m\),整个装置处于静止状态。封闭在气缸内的气柱长\(L_{1}=0.2m\),若外界大气压\(p_{0}=1×10^{5}Pa\),\(g\)取\(10m/s^{2}\),弹簧始终在其弹性限度内,活塞与气缸之间摩擦不计,求\((\)结果保留两位有效数字\()\):


              \(①\)此时气缸内气体的压强;

              \(②\)若将绳剪断,待气缸和活塞重新平衡后\((\)温度保持不变\()\)气缸内的气柱长改变了多少\(?\)

            • 6. 如图所示,一导热性能良好的容器水平放置,两端是直径不同的两个圆筒,里面各有一个活塞,其横截面积分别为\(S_{A}=10cm^{2}\)和\(S_{B}=4cm^{2}\),质量分别是\(M_{A}=6kg\),\(M_{B}=4kg.\)它们之间用一质量不计的轻质细杆相连\(.\)两活塞可在筒内无摩擦活动,但不漏气\(.\)在气温是\(-23℃\)时,用销子\(M\)把\(B\)拴住,并把阀门\(K\)打开,使容器和大气相通,随后关闭\(K\),此时两活塞间气体体积是\(300cm^{3}\),当气温升到了\(T=300K\)时求\((\)设大气压强为\(1.0×10^{5}Pa\)不变,容器内气体温度始终和外界气温相同\()\):
              \((1)\)此时封闭气体的压强;
              \((2)\)若温度升到\(T=300K\),刚拔去销子\(M\)时两活塞的加速度;
              \((3)\)若活塞在各自圆筒内运动一段位移后速度达到最大,这时加速度为多大\((\)活塞运动过程没有碰到弯壁处\()\)?
            • 7.

              \((\)一\()[\)选修模块\(3-3]\)

              \((1)\)关于布朗运动说法中,正确的是\((\)      \()\)


              A.布朗运动是液体分子的热运动

              B.布朗运动是固体分子的无规则运动

              C.布朗运动的激烈程度与温度无关

              D.布朗运动反映了液体分子运动的无规则性

              \((2)\)下列说法中正确的是\((\)      \()\)

              A.气体压强是由于气体分子间存在斥力引起的

              B.液晶既具有流动性又具有光学性质各向异性

              C.水黾可以停在水面上说明液体存在表面张力

              D.\(0 ℃\)的水和\(0 ℃\)的冰它们的分子平均动能不相同


              \((3)\)在做托里拆利实验时,玻璃管内有些残存的空气,此时玻璃管竖直放置,如图所示\(.\)假如把玻璃管竖直向上缓慢提升一段距离,玻璃管下端仍浸在水银中,则管内空气分子的密度将     ,空气分子对管中水银面的压力  \((\)选填“变大”、“不变”或“变小”\()\) .






              \((4)\)一定质量的理想气体由状态\(a\)沿\(abc\)变化到状态\(c\),吸收了\(340J\)的热量,并对外做功\(120J.\)若该气体由状态\(a\)沿\(adc\)变化到状态\(c\)时,对外做功\(40J\),则这一过程中气体    \((\)填“吸收”或“放出”\()\)      \(J\)热量.



              \((5)\)铁的密度\(ρ=7.8×10^{3}kg/m^{3}\)、摩尔质量\(M=5.6×10^{-2}kg/mol\),阿伏加德罗常数\(N_{A}=6.0×10^{23}mol^{-1}\),铁原子视为球体\(.\)试估算\((\)保留一位有效数字\()\):

              \(①\)铁原子的平均质量;\(②\)铁原子的平均直径.






              \((\)二\()[\)选修模块\(3-4]\)

              \((1)\)下列色散现象是通过干涉产生的是  

              A.在白光下观察肥皂泡呈现彩色

              B.一束太阳光通过三棱镜在墙壁上呈现彩色光斑

              C.两块玻璃砖叠放在一起,玻璃砖上表面出现彩色条纹

              D.将两支铅笔并排放置,其直缝与日光灯平行,通过直缝看到彩色条纹

              \((2)\)下列说法中正确的是   

              A.两列波相遇一定出现干涉现象

              B.变化的电场一定产生变化的磁场

              C.红外线波长比可见光长,主要特点是具有热效应

              D.当驱动力的频率等于系统固有频率时,受迫振动的振幅最大

              \((3)\)如图所示,\(P\)、\(Q\)是一列沿\(x\)正方向传播的简谐横波两时刻的波形图,由波形\(P\) 经过\(t=2s\)到波形\(Q.\)则波长\(λ=\)      \(m\),波速\(=\)      \(m/s\).




              \((4)\)我们想像这样一幅图景:一列火车以接近光速从观察者身边飞驰而过,火车里的观察者看到沿铁路电线杆距离   __\((\)填“变大”、“变小”、“不变”\()\),而地面上的观察者看到火车车窗的高度     \((\)填“变大”、“变小”、“不变”\()\) .


              \((5)\)用双缝干涉测量光的波长的实验中,已知两缝间的距离为\(0.3mm\),以某种单色光照射双缝时,在离双缝\(1.2m\)远的屏上,第\(1\)个亮条纹到第\(10\)个这条纹的中心间距为\(22.78mm.\)求\((\)保留二位有效数字\()\)



              \(①\)这种单色光的波长\(λ\);

              \(②\)双缝到第\(10\)条亮条纹中心的路程差\(S\).

            • 8.

              \((1)\)下列说法正确的是(    )

              A. 在完全失重的情况下,密闭容器内的气体的压强不为零
              B. 无论技术怎样改进,热机的效率都不可能达到\(100\%\)
              C. 气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数与单位体积的分子数和温度有关
              D. 机械能不可能全部转化为内能,内能也不可能全部转化为机械能
              E. 凡是不违背能量守恒定律的实验构想,都是能实现的\((2)\)如图所示,一绝热气缸开口向下,内部封闭有理想气体,绝热活塞的质量为\(m=400g\),横截面积为\(S=2cm^{2}\),初始时绝热活塞位于距气缸顶部\(h=15cm\)处,气缸内气体的温度为\(27℃.\)现用电热丝加热,活塞下移到\(2h\)处,已知外界的大气压强为\(P_{0}=1×10^{4}Pa\),不计活塞和气缸之间的摩擦力,取\(0℃=273K\),重力加速度\(g=10m/s^{2}\),求:


              \((i)\)加热前气缸内气体的压强;
              \((ii)\)活塞下移到\(2h\)处时气缸内气体的温度.
            • 9.

              根据热力学知识,下列说法正确的是

              A.当\(r > r_{0}(\)分子力的平衡位置\()\)时随着分子间距增大,分子间的引力增大,斥力减小,所以合力表现为引力

              B.气体对容器壁有压强是气体分子对容器壁频繁碰撞的结果

              C.有些物质,在适当的溶剂中溶解时,在一定浓度范围具有液晶态

              D.空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近饱和汽压,水蒸发越快
            • 10.

              一汽缸竖直放在水平地面上,缸体质量\(M=10kg\),活塞质量\(m=4 kg\),活塞横截面积\(S=2×10^{-3} m^{2}\),活塞上面的汽缸内封闭了一定质量的理想气体,下面有气孔\(O\)与外界相通,大气压强\(p_{0}=1.0×10^{5} Pa.\)活塞下面与劲度系数\(k=2×10^{3} N/m\)的轻弹簧相连\(.\)当汽缸内气体温度为\(127℃\)时弹簧为自然长度,此时缸内气柱长度\(L_{1}=20 cm\),\(g\)取\(10 m/s^{2}\),活塞不漏气且与缸壁无摩擦.

              \((1)\)当缸内气柱长度\(L_{2}=24 cm\)时,缸内气体温度为多少\(K?\)
              \((2)\)缸内气体温度上升到\(T_{0}\)以上,气体将做等压膨胀,则\(T_{0}\)为多少\(K?\)

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