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文檔簡介
2021年高考理綜物理真題試卷(全國乙卷)
一、選擇題:本題共8小題,每小題6分,共48分。在每小題給出的四個選項中,第1?5題
只有一項符合題目要求,第6?8題有多項符合題目要求。全部選對的得6分,選對但不全
的得3分,有選錯的得。分。(共8題;共48分)
1.如圖,光滑水平地面上有一小車,一輕彈簧的一端與車廂的擋板相連,另一端與滑塊相連,滑塊與車廂
的水平底板間有摩擦。用力向右推動車廂使彈簧壓縮,撤去推力時滑塊在車廂底板上有相對滑動。在地
面參考系(可視為慣性系)中,從撤去推力開始,小車、彈簧和滑塊組成的系統(tǒng)()
~~||
7777TlTfn7T7777T777777TITmr77777T
A.動量守恒,機械能守恒
B.動量守恒,機械能不守恒
C.動量不守恒,機械能守恒
D.動量不守恒,機械能不守恒
2.如圖(a),在一塊很大的接地金屬平板的上方固定一負電荷。由于靜電感應,在金屬平板上表面產生感
應電荷,金屬板上方電場的等勢面如圖(b)中虛線所示,相鄰等勢面間的電勢差都相等。若將一正試探
電荷先后放于M和N處,該試探電荷受到的電場力大小分別為F”和FN,相應的電勢能分別為
和EpN,則()
圖(a)圖(b)
A.FM<FN,EpM>EpN
B.FM>FN,EpM>EpN
C.FM<FN,EpM<^pN
D.FM>FN,EpMV^pN
3.如圖,圓形區(qū)域內有垂直紙面向里的勻強磁場,質量為m、電荷量為q(q>0)的帶電粒子從圓周上的
M點沿直徑MON方向射入磁場。若粒子射入磁場時的速度大小為%,離開磁場時速度方向偏轉
90°;若射入磁場時的速度大小為v,離開磁場時速度方向偏轉60°,不計重力,則?為()
2v2
C.—D.V3
2
113113113
4.醫(yī)學治療中常用放射性核素In產生Y射線,而ln是由半衰期相對較長的Sn衰變產
113113質量為m,其專-t圖線如圖所
生的。對于質量為m0的Sn,經過時間t后剩余的Sn
113
示。從圖中可以得到Sn的半衰期為()
A-67.3dB-lOl.OdC115.1dD-124.9d
5.科學家對銀河系中心附近的恒星S2進行了多年的持續(xù)觀測,給出1994年到2002年間S2的位置如圖所
示??茖W家認為S2的運動軌跡是半長軸約為IOOOAU(太陽到地球的距離為1AU)的橢圓,銀河系中
心可能存在超大質量黑洞。這項研究工作獲得了2020年諾貝爾物理學獎。若認為S2所受的作用力主要為
該大質量黑洞的引力,設太陽的質量為M,可以推測出該黑洞質量約為()
A.4x104MB.4x106MC.4x108MD.4x1010M
6.水平桌面上,一質量為m的物體在水平恒力F拉動下從靜止開始運動,物體通過的路程等于S。時,速
度的大小為v0,此時撤去F,物體繼續(xù)滑行2so的路程后停止運動,重力加速度大小為g,則()
A.在此過程中F所做的功為\rnvl
B.在此過中F的沖量大小等于\mv0
C.物體與桌面間的動摩擦因數等于恐
4s。。
D.F的大小等于物體所受滑動摩擦力大小的2倍
7.四個帶電粒子的電荷量和質量分別(+q,m)、(+q,2m)、(+3q,3m)、(—q,m)它們先后以
相同的速度從坐標原點沿x軸正方向射入一勻強電場中,電場方向與y軸平行,不計重力,下列描繪這四
個粒子運動軌跡的圖像中,可能正確的是()
A.
8.水平地面上有一質量為巾1的長木板,木板的左明上有一質量為m2的物塊,如圖(a)所示。用水平
向右的拉力F作用在物塊上,F(xiàn)隨時間t的變化關系如圖(b)所示,其中a、F2分別為匕、t2時
刻F的大小。木板的加速度內隨時間t的變化關系如圖(c)所示。已知木板與地面間的動摩擦因數為
出,物塊與木板間的動摩擦因數為,假設最大靜摩擦力均與相應的滑動摩擦力相等,重力加速度大
小為g。則()
圖(a)
A.Fi=生加1。
E=-2(撈1+刀2)
,2—西(如-林i)g
C.四2>子廣同
7712
D.在0?t2時間段物塊與木板加速度相等
二、非選擇題(共4題;共47分)
9.某同學利用圖(a)所示裝置研究平拋運動的規(guī)律。實驗時該同學使用頻閃儀和照相機對做平拋運動的小
球進行拍攝,頻閃儀每隔0.05s發(fā)出一次閃光,某次拍攝后得到的照片如圖(b)所示(圖中未包括小球剛
離開軌道的影像)。圖中的背景是放在豎直平面內的帶有方格的紙板,紙板與小球軌跡所在平面平行,其
上每個方格的邊長為5cm。該同學在實驗中測得的小球影像的高度差已經在圖(b)中標出。
完成下列填空:(結果均保留2位有效數字)
(1)小球運動到圖(b)中位置A時,其速度的水平分量大小為m/s,豎直分量大小為
m/s;
(2)根據圖(b)中數據可得,當地重力加速度的大小為m/s2?
10.一實驗小組利用圖(a)所示的電路測量一電池的電動勢E(約15V)和內阻r(小于2Q)。圖中
電壓表量程為iv,內阻即=380.0。:定值電阻RO=2O.OQ.電阻箱R,最大阻值為999.9Q.s
為開關。按電路圖連接電路。完成下列填空:
------------1I----
SE,r
圖(a)
(1)為保護電壓表,閉合開關前,電阻箱接入電路的電阻值可以選Q(填“5.0"或"15.0");
(2)閉合開關,多次調節(jié)電阻箱,記錄下阻值R和電壓表的相應讀數U;
根據圖(a)所示電路,用R、Ro、勺、E和r表示意,得力;
(3)利用測量數據,做七-R圖線,如圖(b)所示:
通過圖(b)可得E=V(保留2位小數),r=Q(保留1位小數);
(4)若將圖(a)中的電壓表當成理想電表,得到的電源電動勢為E’,由此產生的誤差為|*|x
1E1
100%=%o
11.一籃球質量為m=0.60kg,一運動員使其從距地面高度為4=1.8m處由靜止自由落下,反彈高度
為4=12m。若使籃球從距地面々=L5m的高度由靜止下落,并在開始下落的同時向下拍球、球落
地后反彈的高度也為i.5m。假設運動員拍球時對球的作用力為恒力,作用時間為t=0.20s;該籃球
每次與地面碰撞前后的動能的比值不變。重力加速度大小取g=10m/s2,不計空氣阻力。求:
(1)運動員拍球過程中對籃球所做的功;
(2)運動員拍球時對籃球的作用力的大小。
12.如圖,一傾角為a的光滑固定斜面的頂端放有質量M=0.06kg的U型導體框,導體框的電阻忽略不
計;一電阻R=3Q的金屬棒CD的兩端置于導體框上,與導體框構成矩形回路CDEF;EF與斜面
底邊平行,長度L=0.6m。初始時CD與EF相距So=0.4m,金屬棒與導體框同時由靜止開始下
滑,金屬棒下滑距離Si=9m后進入一方向垂直于斜面的勻強磁場區(qū)域,磁場邊界(圖中虛線)與斜面
底邊平行;金屬棒在磁場中做勻速運動,直至離開磁場區(qū)域。當金屬棒離開磁場的瞬間,導體框的EF
邊正好進入磁場,并在勻速運動一段距離后開始加速。已知金屬棒與導體框之間始終接觸良好,磁場的
2
磁感應強度大小B=,重力加速度大小取9=10m/s,sina=0.6。求:
(1)金屬棒在磁場中運動時所受安培力的大?。?/p>
(2)金屬棒的質量以及金屬棒與導體框之間的動摩擦因數;
(3)導體框勻速運動的距離。
三、【選修3-3】(共1題;共15分)
13.
(1)如圖,一定量的理想氣體從狀態(tài)a(po,%,To)經熱力學過程ab、be、ca后又回到狀態(tài)a。
對于ab、be、ca三個過程,下列說法正確的是()
A.ab過程中,氣體始終吸熱
B.ca過程中,氣體始終放熱
C.ca過程中,氣體對外界做功
D.bc過程中,氣體的溫度先降低后升高
E.bc過程中,氣體的溫度先升高后降低
(2)如圖,一玻璃裝置放在水平桌面上,豎直玻璃管A、B、C粗細均勻,A、B兩管的上端封閉,C管上
端開口,三管的下端在同一水平面內且相互連通。A、B兩管的長度分別為13.5cm,h=32cm。
將水銀從C管緩慢注入,直至B、C兩管內水銀柱的高度差4=5cm。已知外界大氣壓為Po=
75cmHg。求A、B兩管內水銀柱的高度差。
四、【選修3-4](共1題;共15分)
14.
(1)圖中實線為一列簡諧橫波在某一時刻的波形曲線,經過o.3s后,其波形曲線如圖中虛線所示。已知
該波的周期T大于03s,若波是沿x軸正方向傳播的,則該波的速度大小為m/s,周期為
s,若波是沿x軸負方向傳播的,該波的周期為s?
(2)用插針法測量上、下表面平行的玻璃磚的折射率?實驗中用A、B兩個大頭針確定入射光路、C、D
兩個大頭針確定出射光路,。和0’分別是入射點和出射點,如圖(a)所示。測得玻璃石專厚度為h=
15.0mm,A到過。點的法線0M的距離AM=10.0mm,M到玻璃磚的距離MO=20.0mm,0
到OM的距離為s=5.0mm。
(i)求玻璃磚的折射率;
(ii)用另一塊材料相同,但上下兩表面不平行的玻璃磚繼續(xù)實驗,玻璃磚的截面如圖(b)所示。光從
上表面入射,入時角從0逐漸增大,達到45°時、玻璃磚下表面的出射光線恰好消失。求此玻璃磚上下
表面的夾角。
答案解析部分
一、選擇題:本題共8小題,每小題6分,共48分。在每小題給出的四個選項中,第1?5題只有一項符合
題目要求,第6?8題有多項符合題目要求。全部選對的得6分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。
1.【答案】B
【考點】機械能守恒及其條件,動量守恒定律
【解析】【解答】因為滑塊與車廂水平底板間有摩擦,且撤去推力后滑塊在車廂底板上有相對滑動,即摩
擦力做功,而水平地面是光滑的;以小車、彈簧和滑塊組成的系統(tǒng),根據動量守恒和機械能守恒的條件
可知撤去推力后該系統(tǒng)動量守恒,機械能不守恒。
故答案為:Bo
【分析】由于滑塊與車廂之間有摩擦力,利用摩擦力做功可以判別撤去推力后系統(tǒng)機械能不守恒,但動
量守恒。
2.【答案】A
【考點】電場強度和電場線
【解析】【解答】由圖中等勢面的疏密程度可知EM<EN
根據F=qE
可知FM<FN
由題可知圖中電場線是由金屬板指向負電荷,設將該試探電荷從M點移到N點,可知電場力做正功,電
勢能減小,即EpM>EpN
故答案為:Ao
【分析】利用等勢面的疏密可以比較電場強度的大小進而比較電場力的大??;利用電場線的方向可以比
較電勢的大小,結合電性可以比較電勢能的大小。
3.【答案】B
【考點】帶電粒子在勻強磁場中的圓周運動
【解析】【解答】根據題意做出粒子的圓心如圖所示
設圓形磁場區(qū)域的半徑為R,根據幾何關系有第一次的半徑rr=R
第二次的半徑
r2=V3/?
2
根據洛倫茲力提供向心力有qvB=^~
可得V=蚓
TIT
所以二=3=立
r
V223
故答案為:B。
【分析】粒子在磁場中做勻速圓周運動,利用幾何關系可以求出軌道半徑的大小,結合牛頓第二定律可
以求出粒子速度的大小比值。
4.【答案】C
【考點】原子核的衰變、半衰期
【解析】【解答】由圖可知從事=|到恰好衰變了一半,根據半衰期的定義可知半衰期為T=
TTIQ3TTIQ3
182.4d-67.3d=115.1d
故答案為:C,
[分析]利用圖像可以判別質量衰變一半的時間大小即半衰期的時間。
5.【答案】B
【考點】萬有引力定律及其應用
【解析】【解答】可以近似把S2看成勻速圓周運動,由圖可知,S2繞黑洞的周期T=16年,地球的公轉周
期年,繞黑洞做圓周運動的半徑與地球繞太陽做圓周運動的半徑關系是
T0=lS2rRr=1000/?
地球繞太陽的向心力由太陽對地球的引力提供,由向心力公式可知G^-=mRa)2=mR(^)2
解得太陽的質量為M=器
同理S2繞黑洞的向心力由黑洞對它的萬有引力提供,由向心力公式可知G爺-M/n'ro?=血.(與/
解得黑洞的質量為“丫="
兀QT2
綜上可得Mx=3.90x106M
故答案為:B。
【分析】引力提供向心力可以求出太陽的質量,結合半徑和周期的比值可以求出黑洞質量的大小。
6.【答案】B,C
【考點】沖量,牛頓第二定律
【解析】【解答】CD.外力撤去前,由牛頓第二定律可知F—=①
由速度位移公式有詔=2als0②
外力撤去后,由牛頓第二定律可知=ma?③
由速度位移公式有—詔=2a2(2S())④
由①②③④可得,水平恒力?=警
4so
動摩擦因數〃=獸
4gso
滑動摩擦力F=國ng=警
可知F的大小等于物體所受滑動摩擦力大小的3倍,
C符合題意,D不符合題意;
A.在此過程中,外力F做功為W=Fs0=
A不符合題意;
B.由平均速度公式可知,外力F作用時間匕=儡=詈
v
20
在此過程中,F(xiàn)的沖量大小是/=Ft1=|mv0
B符合題意。
故答案為:BC。
【分析】利用牛頓第二定律可以求出物體加速和減速過程的加速度大小,結合速度位移公式可以求出水
平恒力和動摩擦因素的大小,利用摩擦力的表達式可以求出摩擦力的大小;利用拉力和路程可以求出拉
力做功的大?。焕梦灰坪推骄俣瓤梢郧蟪隼ψ饔玫臅r間;結合拉力的大小可以求出拉力沖量的大
小。
7.【答案】A,D
【考點】電荷在電場中的偏轉
【解析】【解答】帶電粒子在勻強電場中做類平拋運動,加速度為a=*
由類平拋運動規(guī)律可知,帶電粒子的在電場中運動時間為t=y
v0
離開電場時,帶電粒子的偏轉角的正切為tan=y=f=第
vxvomvo
因為四個帶電的粒子的初速相同,電場強度相同,極板長度相同,所以偏轉角只與比荷有關,前面三種
帶電粒子帶正電,第四種帶電粒子帶負電,所以第四個粒子與前面三個粒子的偏轉方向不同;第一種粒
子與第三種粒子的比荷相同,所以偏轉角相同,軌跡相同,且與第四種粒子的比荷也相同,所以一、
三、四粒子偏轉角相同,但第四種粒子與前兩個粒子的偏轉方向相反;第二種粒子的比荷與第一、三種
粒子的比荷小,所以第二種粒子比第一、三種粒子的偏轉角小,但都還正電,偏轉方向相同。
故答案為:AD。
【分析】帶電粒子在電場中做類平拋運動;利用帶電粒子的電性可以判別偏轉的方程,結合速度公式可
以判別離開磁場的速度方向是否相同。
8.【答案】B,C,D
【考點】木板滑塊模型
【解析】【解答】A.圖(c)可知,ti時滑塊木板一起剛在從水平滑動,此時滑塊與木板相對靜止,木板
剛要滑動,此時以整體為對象有Z71=Mi(mi+m2)9
A不符合題意;
BC.圖(C)可知,t2滑塊與木板剛要發(fā)生相對滑動,以整體為對象,根據牛頓第二定律,有-
41(7711+m2)g=(nil+m2)a
m
以木板為對象,根據牛頓第二定律,有H229~+m2)5=mra>0
771(7711+771)
解得尸2=22(〃2-41)9
7711
、(啊+巾2)
“2>--------Ml
BC符合題意;
D.圖(c)可知,0~t2這段時間滑塊與木板相對靜止,所以有相同的加速度,D符合題意。
故答案為:BCDo
【分析】利用整體的相對地面靜止可以求出Fi的大??;利用木板的牛頓第二定律可以比較地面與木板間
的動摩擦因數及木板與木塊間動摩擦因數的大?。唤Y合整體的牛頓第二定律可以求出F2的大??;當在0七
時間內其木板和木塊加速度相同。
二、非選擇題
9.【答案】(1)1.0;2.0
(2)9.7
【考點】研究平拋運動
【解析】【解答】(1)因小球水平方向做勻速直線運動,因此速度為%=:=^m/s=10m/s
豎直方向做自由落體運動,因此A點的豎直速度可由平均速度等于時間中點的瞬時速度求得力=
8x5x10-2_o
0.05X4m/s=Z-Um/S
(2)由豎直方向的自由落體運動可得g="等》
代入數據可得g=9.7m/sz
【分析】(1)利用水平方向的位移公式可以求出初速度的的大小;結合平均速度公式可以求出A點豎直
方向的速度大小;
(2)利用豎直方向的鄰差公式可以求出重力加速度的大小。
10.【答案】(1)15.0
(2)MK.R+工+^±^21
ER^RQEER\/RQ
(3)1.55;1.0
(4)5
【考點】測電源電動勢和內阻
【解析】【解答】(1)為了避免電壓表被燒壞,接通電路時電壓表兩端的電壓不能比電表滿偏電壓大,
UE-U
則由并聯(lián)電路分壓可得友T=Q
Ry+R()
代入數據解得R=7.5Q
因此選15.0Q。
(2)由閉合回路的歐姆定律可得E=U+^(R+r)
Ry+R。
化簡可得:畿飛+》就「
⑶由上面公式可得就=k=&,/微r=b=>高
x1
由AR圖象計算可得k=0.034v-?Q,b=0.68V-
代入可得E《1.55v,r-10Q
(4)如果電壓表為理想電壓表,則可有91=12+rV-+^1R
UCC,KnCKn
則此時E,=短
因此誤差T1=|尊壺|X100%=5%
19k
【分析】(1)為了避免電壓表兩端電壓不能超過滿偏電壓,結合分壓的大小及歐姆定律可以求出電阻箱
接入電路的阻值大?。?/p>
(2)利用閉合電路的歐姆定律可以求出路端電壓和電阻R的關系式;
(3)利用圖像斜率和截距可以求出電動勢和內阻的大小:
(4)利用理想電壓表的閉合電路歐姆定律可以求出E的大小,結合實際E的大小可以求出誤差的大小。
11.【答案】(1)解:第一次籃球下落的過程中由動能定理可得Er=mgA1
籃球反彈后向上運動的過程由動能定理可得0-E2=-mgA2
第二次從1.5m的高度靜止下落,同時向下拍球,在籃球反彈上升的過程中,由動能定理可得0-后4=
0—mg/iq
第二次從1.5m的高度靜止下落,同時向下拍球,籃球下落過程中,由動能定理可得W+mg4=備
因籃球每次和地面撞擊的前后動能的比值不變,則有比例關系金=稱
匕1匕3
代入數據可得W=4.5]
(2)解:因作用力是恒力,在恒力作用下籃球向下做勻加速直線運動,因此有牛頓第二定律可得F+
mg=ma
在拍球時間內運動的位移為x=\at2
做得功為W=Fx
聯(lián)立可得F=9N(F=.15N舍去)
【考點】動能定理的綜合應用,牛頓第二定律
【解析】【分析】(1)籃球下落過程和反彈后向上運動的過程,利用動能定理可以求出反彈前后其動能
的比值;結合第二次籃球下落及反彈后的動能定理可以求出運動員拍球過程對籃球做功的大??;
(2)運動員拍籃球后籃球向下做勻加速直線運動,利用牛頓第二定律結合牛頓第二定律可以求出勻加速
運動位移的表達式,結合拉力做功的大小可以求出作用力的大小。
12.【答案】(1)解:根據題意可得金屬棒和導體框在沒有進入磁場時一起做勻加速直線運動,由動能定
理可得(M+m)gs1sina=+m)Vg
代入數據解得v0=|m/s
金屬棒在磁場中切割磁場產生感應電動勢,由法拉第電磁感應定律可得E=BLv0
由閉合回路的歐姆定律可得
則導體棒剛進入磁場時受到的安培力為F安=BIL=0.18N
(2)解:金屬棒進入磁場以后因為瞬間受到安培力的作用,根據楞次定律可知金屬棒的安培力沿斜面向
上,之后金屬棒相對導體框向上運動,因此金屬棒受到導體框給的沿斜面向下的滑動摩擦力,因勻速運
動,可有mgsina+〃mgcosa=F么.
此時導體框向下做勻加速運動,根據牛頓第二定律可得Mgsina-“zngcosa=Ma
x
設磁場區(qū)域的寬度為X,則金屬棒在磁場中運動的時間為t=-
v0
則此時導體框的速度為Vi=v0+砒
2
則導體框的位移X1=vot+lat
因此導體框和金屬棒的相對位移為Z1X=%1-X=|dt2
由題意當金屬棒離開磁場時金屬框的上端EF剛好進入線框,則有位移關系S。-4*=x
金屬框進入磁場時勻速運動,此時的電動勢為%=,。=等
導體框受到向上的安培力和滑動摩擦力,因此可得Mgsina=47ngeosa4-
聯(lián)立以上可得x=o.3m,a=5m/s2,m=0.02kg,M=g
(3)解:金屬棒出磁場以后,速度小于導體框的速度,因此受到向下的摩擦力,做加速運動,則有
mgsina+fimgcosa=max
金屬棒向下加速,導體框勻速,當共速時導體框不再勻速,則有v0+=vx
導體框勻速運動的距離為x2=%匕
代入數據解得》2=芍m=Vm
【考點】動能定理的綜合應用,電磁感應與力學
【解析】【分析】(1)金屬棒和導體框還沒進入磁場時做勻加速直線運動,利用動能定理可以求出進入
磁場時速度的大小,結合動生電動勢及安培力的表達式可以求出安培力的大小;
(2)金屬棒進入磁場后受到沿斜面向上的安培力,利用受力分析可以判別金屬棒做勻速直線運動;利用
牛頓第二定律可以求出導體框向下做勻加速直線運動的加速度,利用磁場區(qū)域可以求出金屬棒運動的時
間,結合速度公式可以求出導體框運動的速度和位移;利用位移之差可以判別金屬棒離開磁場時其EF剛
好進入磁場,利用動生電動勢及平衡方程,聯(lián)立勻加速直線運動的方程可以求出金屬棒的質量及動摩擦
因數的大??;
(3)導體棒離開磁場后其速度小于金屬框的速度,利用牛頓第二定律可以求出加速度的大??;利用共速
可以求出金屬框勻速運動的時間,結合速度的大小可以求出運動的位移大小。
三、【選修3-3】
13.【答案】(1)A,B,E
(2)解:對B管中的氣體,水銀還未上升產生高度差時,初態(tài)為壓強PIB=Po,體積為VIB=l2S,末
態(tài)壓強為P2,設水銀柱離下端同一水平面的高度為多,體積為=,由水銀柱的平衡
條件有p2B=Po+pgh
B管氣體發(fā)生等溫壓縮,有p1BV1B=p2BV2B
聯(lián)立解得A2=2cm
對A管中的氣體,初態(tài)為壓強p1A=po,體積為匕4="S,末態(tài)壓強為p2A,設水銀柱離下端同一
水平面的高度為4,則氣體體積為彩4=。1一々?,由水銀柱的平衡條件有P2A=Po+pg(4+4-
4)
A管氣體發(fā)生等溫壓縮,有p1AV1A=p2AV2A
2
聯(lián)立可得2々-191^+189=0
解得多=/或々=?cm>4(舍當
則兩水銀柱的圖度差為4〃=4-4=1cm
【考點】理想氣體的狀態(tài)方程,氣體的變化圖像P-V圖、P-T圖、V-T圖
【解析】【解答】A.由理想氣體的p-V圖可知,理想氣體經歷ab過程,體積不變,則W=0,而壓
強增大,由pV=nRT可知,理想氣體的溫度升高,則內能增大,由/U=Q+W可知,氣體一直吸
熱,A符合題意;
BC.理想氣體經歷ca過程為等壓壓縮,則外界對氣體做功W>0,由=知溫度降低,即內能
減少/U<0,由/U=Q+勿可知,Q<0,即氣體放熱,B符合題意,C不符合題意;
DE.由pV=nRT可知,p-V圖像的坐標圍成的面積反映溫度,b狀態(tài)和c狀態(tài)的坐標面積相等,而
中間狀態(tài)的坐標面積更大,Be過程的溫度先升高后降低,D不符合題意,E符合題意;
故答案為:ABE。
【分析】(1)理想氣體經過ab過程其體積不變所以外界對氣體做功等于0
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