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高考物理高频试题、高中物理题库汇总-压中真题已成为一种习惯

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高考物理题《分子动能、分子势能、内能》高频考点预测(2018年最新版)(八)
2018-10-02 04:33:37 【

1、选择题  下面关于布朗运动的说法中正确的是
A.液体中的悬浮颗粒越小,布朗运动越明显,说明固体颗粒越小,分子运动越剧烈
B.液体中的悬浮颗粒越大,布朗运动越明显,说明固体颗粒越大,分子运动越剧烈
C.液体的温度越高,布朗运动越剧烈,说明温度越高,固体颗粒内分子运动越剧烈
D.液体的温度越高,布朗运动越剧烈,说明温度越高,液体分子运动越剧烈

?


参考答案:D


本题解析:
布朗运动是液体分子无规则运动的反映,温度越高,布朗运动越剧烈,说明温度越高,液体分子的运动越剧烈.


本题难度:简单



2、选择题  如题18图所示,实验室内有一竖直放置的U形玻璃管,右端封闭、左端开口向上.内有液体将一段理想气体封闭在右侧,左、右两侧液面高度差为h.如果室温不变、大气压缓慢升高,则下列说法正确的是

A.密闭气体将要放热
B.左、右两侧液面高度差h不变
C.密闭气体分子平均动能将增大
D.密闭气体的密度减小


参考答案:A


本题解析:大气压缓慢升高,则封闭气体压强增大,体积减小,外界对气体做功,由于温度不变,对密闭气体将要放热,A正确;由于体积减小,左、右两侧液面高度差h减小,B错误;由于密闭气体温度不变,则分子的平均动能保持不变,C错误;由于密闭气体的质量不变,体积减小,则密闭气体的密度增大,D错误。


本题难度:一般



3、计算题  (20分)如图所示,半圆弧区域 AKD的半径为R,圆心为O,∠COK=30°。O点有一粒子源,可向半圆弧AKD发射速度为v0的各个方向的带负电的粒子。显微镜可以沿半圆弧AKD移动,用以记录有无粒子射到圆弧上。半圆区域内存在水平向右的匀强电场和垂直于纸面向内的匀强磁场,不计粒子间的相互作用力和粒子的重力。带电粒子的电量-q、带电粒子的质量m

(1)如只加电场,场强为E,求所有可能到达A点的粒子的速度大小
(2)如只加磁场,磁感应强度B=mv0/qR,,则在整个圆弧线AKD上显微镜能记录到粒子与无粒子可记录的弧线长度之比为多少。
(3)若电场强度E、磁感应强度B,且:将显微镜置于C点,控制粒子源,使其只向K点发射粒子。电场与磁场共存一段时间t1后再撤去磁场,又经时间t2后,粒子到达显微镜。求两段时间的比值t1∶t2。


参考答案:(1)(2)(3)


本题解析:(1)①只加电场,水平向左或向右的粒子能到达A点,由动能定理
?( 4分)
(2)(6)
(3)电场与磁场共存时,有,即粒子先做匀速直线运动(如图)

? 2分
撤去磁场后,粒子做类平抛运动
?
? 2分
?
由几何关系
?
?
解得?4分
本题考查的是电场与磁场和力学综合的问题,开始只有电场,根据动能定理可求出粒子的速度;电场与磁场共存时,电场力与洛伦兹力平衡,去掉磁场,粒子类平抛运动,根据相关的公式即可计算出;


本题难度:一般



4、选择题  (6分)下列说法正确的是【?】 (选对一个给2分,选对两个给4分,选对三个给6分,选错一个扣3分,最低得分为0分)
A.为了增加物体的内能,必须对物体做功或向它传递热量
B.物体温度升高,物体内所有分子运动的速率均增加
C.热量能够自发地从高温物体传递到低温物体,但不能自发地从低温物体传递到高温物体
D.当分子间的距离增大时,分子之间的引力和斥力均同时减小,而分子势能一定增大

E.生产半导体器件时,需要在纯净的半导体材料中掺入其他元素,可以在高温条件下利用分子的扩散来完成


参考答案:ACE


本题解析:物体温度升高,物体分子的平均动能增大,但不是左右分子速度都增大,B错;当分子力表现为斥力时随着分子间距离的增大,分子势能减小,D错;


本题难度:简单



5、计算题  分如图所示,质量m的小物体,从光滑曲面上高度H处释放,到达底端时水平进入轴心距离L的水平传送带,传送带可由一电机驱使顺时针转动。已知物体与传送带间的动摩擦因数为μ。求:

⑴求物体到达曲面底端时的速度大小v0?
⑵若电机不开启,传送带不动,物体能够从传送带右端滑出,则物体滑离传送带右端的速度大小v1为多少?
⑶若开启电机,传送带以速率v2(v2>v0)顺时针转动,且已知物体到达传送带右端前速度已达到v2,则传送一个物体电动机对传送带多做的功为多少?


参考答案:⑴v0=;⑵v1=;⑶


本题解析:⑴物体在曲面上下滑的过程中,只有重力做功,根据动能定理有:mgH=-0
解得物体到达曲面底端时的速度为:v0=?①
⑵物体在水平传送带上滑动时受滑动摩擦力f作用,且只有滑动摩擦力做功,有:f=μmg?②
根据动能定理有:-fL=?③
由①②③式联立解得物体滑离传送带右端的速度为:v1=
⑶当开启电机,传送带以速率v2(v2>v0)顺时针转动时,物体在水平传送带上受到向右的滑动摩擦力作用而做匀加速直线运动至与传送带速度相等,后再匀速运动至右端,匀速运动阶段不受滑动摩擦力作用,设物体加速运动的加速度为a,时间为t,位移为x1,根据牛顿第二定律有:f=ma?④
根据加速度定义式有:a=?⑤
对物块根据动能定理有:fx1=?⑥
皮带移动的距离为:x2=v2t?⑦
因物块在皮带上滑动产生的内能为:Q=f(x2-x1)?⑧
根据功能关系可知,传送一个物体电动机对传送带多做的功为:W=Q+?⑨
由②④⑤⑥⑦⑧⑨式联立解得:W=


本题难度:一般



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