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仿真模擬卷(一)(時(shí)間:90分鐘滿分:110分)二、選擇題:共8小題,每小題6分,在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,第14~18題只有一項(xiàng)符合題目要求,第19~21題有多項(xiàng)符合題目要求,全部選對得6分,選對但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分14.下列關(guān)于近代物理的說法正確的是()A.玻爾理論成功解釋了各種原子發(fā)出的光譜B.能揭示原子具有核式結(jié)構(gòu)的事件是氫原子光譜的發(fā)現(xiàn)C.光電效應(yīng)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象的解釋使得光的波動(dòng)說遇到了巨大的困難D.質(zhì)能方程E=mc2揭示了物體的能量和質(zhì)量之間存在著密切的確定關(guān)系,提出這一方程的科學(xué)家是盧瑟福答案C解析玻爾理論成功解釋了氫原子發(fā)光的現(xiàn)象,但對于稍微復(fù)雜一些的原子如氦原子,玻爾理論都無法解釋其發(fā)光現(xiàn)象,故玻爾理論有它的局限性,A錯(cuò)誤;盧瑟福的α粒子散射實(shí)驗(yàn)揭示了原子具有核式結(jié)構(gòu),B錯(cuò)誤;光電效應(yīng)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象說明了光具有粒子性,從而使得光的波動(dòng)說遇到了巨大困難,C正確;愛因斯坦的質(zhì)能方程揭示了物體的能量和質(zhì)量之間存在密切的關(guān)系,D錯(cuò)誤.15.如圖1所示,圓柱體的A點(diǎn)放有一質(zhì)量為M的小物體P,使圓柱體緩慢勻速轉(zhuǎn)動(dòng),帶動(dòng)P從A點(diǎn)轉(zhuǎn)到A′點(diǎn),在這過程中P始終與圓柱體保持相對靜止,那么P所受的靜摩擦力的大小隨時(shí)間的變化規(guī)律,可由下面哪個(gè)圖表示()圖1答案A解析物體P一共受到三個(gè)力的作用,豎直方向的重力G,沿半徑方向向外的支持力FN,沿切線方向的靜摩擦力Ff(最高點(diǎn)不受靜摩擦力,只受重力和支持力).圓柱體緩慢移動(dòng),所以物塊P在任意位置所受合外力為零,對三個(gè)力進(jìn)行分解,得到Ff=mgsinθ,從A轉(zhuǎn)動(dòng)到A′的過程中θ先變小后增大,所以Ff按照正弦變化規(guī)律先減小后增大,故A正確.16.圖2甲中理想變壓器原副線圈的匝數(shù)比為n1∶n2=5∶1,電阻R=20Ω,L1、L2為規(guī)格相同的兩只小燈泡,S1為單刀雙擲開關(guān),原線圈接正弦交變電源,輸入電壓u隨時(shí)間t的變化關(guān)系如圖乙所示,現(xiàn)將S1接1,S2閉合,此時(shí)L2正常發(fā)光,下列說法正確的是()圖2A.輸入電壓u的表達(dá)式為u=20eq\r(2)sin(50πt)VB.只斷開S2后,L1、L2均正常發(fā)光C.只斷開S2后,原線圈的輸入功率將增大D.若S1換接到2后,R消耗的電功率為0.8W答案D解析從題圖中可看出該交流電的最大值為20eq\r(2)V,周期為0.02s,根據(jù)交變電流的電動(dòng)勢隨時(shí)間的變化規(guī)律e=Emsinωt,其中ω=eq\f(2π,T),可知輸入電壓u=20eq\r(2)sin(100πt)V,A錯(cuò)誤;只斷開S2副線圈中電壓不變,兩燈泡的總電壓不變,總電阻增加,流過燈泡的電流減小,L1、L2不能正常發(fā)光,故B錯(cuò)誤;只斷開S2,副線圈中電壓不變,電路總電阻增加,總電流減小,副線圈功率減小,理想變壓器輸入功率等于輸出功率,故原線圈的輸入功率減小,故C錯(cuò)誤;根據(jù)理想變壓器原副線圈電壓之比U1∶U2=n1∶n2,可知副線圈電壓的有效值為4V,若S1接到2,副線圈的電壓仍不變,根據(jù)P=eq\f(U2,R)可得電阻消耗的電功率為0.8W,故D正確.17.如圖3所示,帶正電的A球固定,質(zhì)量為m、電荷量為+q的粒子B從a處以速度v0射向A,虛線abc是B運(yùn)動(dòng)的一段軌跡,b點(diǎn)距離A最近.粒子經(jīng)過b點(diǎn)時(shí)速度為v,重力忽略不計(jì).則()圖3A.粒子從a運(yùn)動(dòng)到b的過程中動(dòng)能不斷增大B.粒子從b運(yùn)動(dòng)到c的過程中加速度不斷增大C.可求出A產(chǎn)生的電場中a、b兩點(diǎn)間的電勢差D.可求出A產(chǎn)生的電場中b點(diǎn)的電場強(qiáng)度答案C解析帶電粒子從a到b,電場力做負(fù)功,根據(jù)動(dòng)能定理,動(dòng)能不斷減小,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;粒子從b運(yùn)動(dòng)到c的過程中加速度不斷減小,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;根據(jù)動(dòng)能定理,可求出A產(chǎn)生的電場中a、b兩點(diǎn)間的電勢差,選項(xiàng)C正確;不可求出A產(chǎn)生的電場中b點(diǎn)的電場強(qiáng)度,選項(xiàng)D錯(cuò)誤.18.如圖4所示,邊長為L的金屬框abcd放置在勻強(qiáng)磁場中,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向平行于ab邊向上,當(dāng)金屬框繞ab邊以角速度ω逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),a、b、c、d四點(diǎn)的電勢分別為φa、φb、φc、φd.下列判斷正確的是()圖4A.金屬框中無電流,φa=φdB.金屬框中電流方向沿a-d-c-b-a,φa<φdC.金屬框中無電流,Ubc=-eq\f(1,2)BL2ωD.金屬框中無電流,Ubc=-BL2ω答案C解析因穿過線圈的磁通量始終為零,故線圈中無電流;根據(jù)右手定則可知,d端電勢高于a端,c端電勢高于d端,Ubc=-BLeq\f(ωL,2)=-eq\f(1,2)BL2ω,故選項(xiàng)A、B、D錯(cuò)誤,C正確;故選C.19.2017年1月23日,我國首顆1米分辨率C頻段多極化合成孔徑雷達(dá)(SAS)衛(wèi)星“高分三號(hào)”正式投入使用,某天文愛好者觀測衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng)時(shí),發(fā)現(xiàn)該衛(wèi)星每經(jīng)過時(shí)間t通過的弧長為l,該弧長對應(yīng)的圓心角為θ弧度,已知萬有引力常量為G,則下列說法正確的是()A.衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的線速度大小為eq\f(l,t)B.衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的角速度為2πeq\f(θ,t)C.地球的質(zhì)量為eq\f(l3,Gθt2)D.衛(wèi)星的質(zhì)量為eq\f(t2,Gθl3)答案AC解析由圓周運(yùn)動(dòng)公式可得l=θr,v=eq\f(l,t),ω=eq\f(θ,t),該衛(wèi)星做勻速圓周運(yùn)動(dòng),萬有引力提供向心力,有eq\f(GMm,r2)=meq\f(v2,r),解得M=eq\f(l3,Gθt2),A、C正確.20.如圖5所示,兩等量異種電荷在同一水平線上,它們連線的中點(diǎn)為O,豎直面內(nèi)的半圓弧光滑絕緣軌道的直徑AB水平,圓心在O點(diǎn),圓弧的半徑為R,C為圓弧上的一點(diǎn),OC與豎直方向的夾角為37°,一電荷量為+q,質(zhì)量為m的帶電小球從軌道的A端由靜止釋放,沿軌道滾動(dòng)到最低點(diǎn)時(shí),速度v=2eq\r(gR),g為重力加速度,取無窮遠(yuǎn)處電勢為零,則下列說法正確的是()圖5A.電場中A點(diǎn)的電勢為eq\f(mgR,q)B.電場中B點(diǎn)的電勢為-eq\f(2mgR,q)C.小球運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能為2mgRD.小球運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)時(shí),其動(dòng)能與電勢能的和為1.6mgR答案AC解析取無窮遠(yuǎn)處電勢為零,則最低點(diǎn)處電勢為0,小球從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)過程中,由動(dòng)能定理可得mgR+qUAO=eq\f(1,2)mv2,解得UAO=eq\f(mgR,q),而UAO=φA-0,所以φA=eq\f(mgR,q),A正確;由對稱性可知UAO=UOB,即φA-0=0-φB,故φB=-eq\f(mgR,q),B錯(cuò)誤;小球從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)過程中,由動(dòng)能定理得Ek=qUAB=2mgR,C正確;小球在最低點(diǎn)處的動(dòng)能和電勢能的總和為E1=eq\f(1,2)mv2+0=2mgR,由最低點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)過程中,動(dòng)能、電勢能、重力勢能的總量守恒,而重力勢能增加量ΔEp=mgR(1-cos37°)=0.2mgR,故動(dòng)能、電勢能的總和減少了0.2mgR,所以小球在C點(diǎn)的動(dòng)能和電勢能的總和為E2=E1-0.2mgR=1.8mgR,D錯(cuò)誤.21.如圖6所示,內(nèi)壁光滑的圓軌道豎直固定在桌面上,一小球靜止在軌道底部A點(diǎn),現(xiàn)用小錘沿水平方向快速擊打小球,擊打后迅速移開,使小球沿軌道在豎直面內(nèi)運(yùn)動(dòng),當(dāng)小球回到A點(diǎn)時(shí),再次用小錘沿運(yùn)動(dòng)方向擊打小球.通過兩次擊打,小球才能運(yùn)動(dòng)到圓軌道的最高點(diǎn),已知小球在運(yùn)動(dòng)過程中始終未脫離軌道,若在第一次擊打過程中小錘對小球做功W1,第二次擊打過程中小錘對小球做功W2,先后兩次擊打過程中小錘圖6對小球做功全部用來增加小球的動(dòng)能,則eq\f(W1,W2)的值可能為()A.eq\f(1,3) B.eq\f(2,3)C.1 D.2答案AB解析由于小球始終未脫離軌道,所以第一次擊打小球上升的高度不超過R,故W1≤mgR.兩次擊打后上升到最高點(diǎn)的過程中,由動(dòng)能定理得W1+W2-2mgR=eq\f(1,2)mv2,由于通過最高點(diǎn)的速度v≥eq\r(gR),所以W2≥eq\f(3,2)mgR,故eq\f(W1,W2)≤eq\f(2,3),A、B正確.三、非選擇題(本題共6小題,共62分)(一)必考題22.(6分)某同學(xué)用如圖7甲所示的裝置來驗(yàn)證動(dòng)量守恒定律,該裝置由水平長木板及固定在木板一端的硬幣發(fā)射器組成,硬幣發(fā)射器包括支架、彈片及彈片釋放裝置,釋放彈片可將硬幣以某一初速度彈出.已知一元硬幣和五角硬幣與長木板間動(dòng)摩擦因數(shù)相同,主要實(shí)驗(yàn)步驟如下:①將一元硬幣置于發(fā)射槽口,釋放彈片將硬幣發(fā)射出去,硬幣沿著長木板中心線運(yùn)動(dòng),在長木板中心線的適當(dāng)位置取一點(diǎn)O,測出硬幣停止滑動(dòng)時(shí)硬幣右側(cè)到O點(diǎn)的距離.再從同一位置釋放彈片將硬幣發(fā)射出去,重復(fù)多次,取該距離的平均值記為x1,如圖乙所示;②將五角硬幣放在長木板上,使其左側(cè)位于O點(diǎn),并使其直徑與中心線重合,按步驟①從同一位置釋放彈片,重新彈射一元硬幣,使兩硬幣對心正碰,重復(fù)多次,分別測出兩硬幣碰后停止滑行時(shí)距O點(diǎn)距離的平均值x2和x3,如圖丙所示.圖7(1)為完成該實(shí)驗(yàn),除長木板,硬幣發(fā)射器,一元及五角硬幣,刻度尺外,還需要的器材為______________;(2)實(shí)驗(yàn)中還需要測量的物理量為__________________________,驗(yàn)證動(dòng)量守恒定律的表達(dá)式為____________________________(用測量物理量對應(yīng)的字母表示).答案見解析解析(1)動(dòng)量為質(zhì)量和速度的乘積,該實(shí)驗(yàn)要驗(yàn)證質(zhì)量不等的兩物體碰撞過程中動(dòng)量守恒,需測量兩物體的質(zhì)量和碰撞前后的速度,因此除給定的器材外,還需要的器材為天平.(2)測出一元硬幣的質(zhì)量為m1,五角硬幣的質(zhì)量為m2,一元硬幣碰撞前瞬間的速度為v1,由動(dòng)能定理可得μm1gx1=eq\f(1,2)m1v12,解得v1=eq\r(2μgx1),當(dāng)一元硬幣以速度v1與五角硬幣碰撞后,速度分別為v2、v3,由動(dòng)能定理可得μm1gx2=eq\f(1,2)m1v22,μm2gx3=eq\f(1,2)m2v32,解得一元硬幣碰后速度v2=eq\r(2μgx2),五角硬幣碰后的速度為v3=eq\r(2μgx3),若碰撞過程動(dòng)量守恒則需滿足m1v1=m1v2+m2v3,代入數(shù)據(jù)可得m1eq\r(x1)=m1eq\r(x2)+m2eq\r(x3).23.(9分)某同學(xué)利用下列器材測量兩節(jié)干電池的電動(dòng)勢和內(nèi)阻.A.待測干電池兩節(jié)B.電壓表V1、V2,量程均為3V,內(nèi)阻很大C.定值電阻R0(阻值未知)D.電阻箱RE.導(dǎo)線和開關(guān)(1)根據(jù)如圖8甲所示的實(shí)物連接圖,在圖乙虛線框中畫出相應(yīng)的電路圖.乙圖8(2)實(shí)驗(yàn)之前,需要利用該電路測出定值電阻R0的阻值,先把電阻箱R調(diào)到某一阻值R1,再閉合開關(guān),讀出電壓表V1、V2的示數(shù)分別為U10、U20,則R0=________(用U10、U20、R1表示).(3)若測得R0=1.2Ω,實(shí)驗(yàn)中改變電阻箱R的阻值,讀出相應(yīng)的電壓表V1、V2的多組數(shù)據(jù)U1、U2,描繪出U1-U2圖象如圖丙所示,則兩節(jié)干電池的總電動(dòng)勢E=________V,總內(nèi)阻r=________Ω.答案見解析解析(1)根據(jù)實(shí)物圖可知,電壓表V1與R并聯(lián)后與R0串聯(lián)接在電源兩端,電壓表V2并聯(lián)在電源的兩端,電路圖如圖所示.R0=eq\f(U20-U10,I)=eq\f(U20-U10,U10)R1(3)根據(jù)閉合電路歐姆定律可知U2=E-eq\f(U2-U1,R0)r,變形可得U1=eq\f(U2\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(r+R0)),r)-eq\f(ER0,r),由圖象可知當(dāng)U1=0時(shí)U2=1.0V,故有eq\f(r+R0,r)=eq\f(ER0,r),圖象的斜率為k=eq\f(r+R0,r)=eq\f(2.4-0,2.6-1.0)=1.5,聯(lián)立解得E=3.0V,r=2.4Ω.24.(12分)如圖9所示為一皮帶傳送裝置,其中AB段水平,長度LAB=4m,BC段傾斜,長度足夠長,傾角為θ=37°,AB和BC在B點(diǎn)通過一段極短的圓弧連接(圖中未畫出圓弧),傳送帶以v=4m/s的恒定速率順時(shí)針運(yùn)轉(zhuǎn).現(xiàn)將一質(zhì)量m=1kg的工件(可看做質(zhì)點(diǎn))無初速度地放在A點(diǎn),已知工件與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2,求:圖9(1)工件從A點(diǎn)開始至第一次到達(dá)B點(diǎn)所用的時(shí)間t;(2)工件從第一次到達(dá)B點(diǎn)至第二次到達(dá)B點(diǎn)的過程中,工件與傳送帶間因摩擦而產(chǎn)生的熱量Q.答案(1)1.4s(2)64J解析(1)由牛頓第二定律可得μmg=ma1工件經(jīng)t1時(shí)間與傳送帶共速,則t1=eq\f(v,a1)=0.8s工件位移為x1=eq\f(1,2)a1t12=1.6m此后工件與傳送帶一起勻速運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn),用時(shí)t2=eq\f(LAB-x1,v)=0.6s工件第一次到達(dá)B點(diǎn)所用時(shí)間t=t1+t2=1.4s(2)工件上升過程中受到的摩擦力Ff=μmgcosθ由牛頓第二定律可得加速度大小a2=eq\f(mgsinθ-Ff,m)=2m/s2由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式可得t3=eq\f(v,a2)=2s下降過程加速度大小不變a3=a2=2m/s2由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式可得t4=eq\f(v,a3)=2s工件與傳送帶的相對位移Δx=v(t4+t3)=16m因摩擦而產(chǎn)生的熱量Q=FfΔx=64J.25.(20分)如圖10所示,三角形AQC是邊長為2L的等邊三角形,P、D分別為AQ、AC的中點(diǎn),在水平線QC下方是水平向左的勻強(qiáng)電場.區(qū)域Ⅰ(梯形PQCD)內(nèi)有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,區(qū)域Ⅱ(三角形APD)內(nèi)有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,區(qū)域Ⅲ(虛線PD以上,三角形PAD以外)有垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場,區(qū)域Ⅱ、Ⅲ內(nèi)磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為5B,一帶正電的粒子從Q點(diǎn)正下方、距離Q點(diǎn)為L的O點(diǎn)以某一初速度射出,在電場力作用下從QC邊中點(diǎn)N以速度v0垂直QC射入?yún)^(qū)域Ⅰ,接著從P點(diǎn)垂直AQ射入?yún)^(qū)域Ⅲ,此后帶電粒子經(jīng)歷一系列運(yùn)動(dòng)后又以原速率返回O圖10(1)該粒子的比荷eq\f(q,m);(2)電場強(qiáng)度E及粒子從O點(diǎn)射出時(shí)的初速度v的大小;(3)粒子從O點(diǎn)出發(fā)到再次回到O點(diǎn)的整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程所經(jīng)歷的時(shí)間t.答案(1)eq\f(v0,BL)(2)2Bv0eq\r(5)v0(3)eq\f(2L,v0)+eq\f(9πL,5v0)解析(1)根據(jù)牛頓第二定律可得Bqv0=meq\f(v\o\al(2,0),R),根據(jù)題意有R=L,解得eq\f(q,m)=eq\f(v0,BL)(2)粒子從O到N,由運(yùn)動(dòng)合成與分解可得:L=v0t′,L=eq\f(1,2)at′2由牛頓第二定律可得a=eq\f(qE,m),解得E=2Bv0由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式可得veq\o\al(2,x)=2aL,則v=eq\r(v\o\al(2,x)+v\o\al(2,0))=eq\r(5)v0(3)粒子在電磁場中運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間包括三段:電場中往返的時(shí)間t0,區(qū)域Ⅰ中的時(shí)間t1,區(qū)域Ⅱ和Ⅲ中的時(shí)間t2+t3根據(jù)平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律有t0=eq\f(2L,v0)設(shè)在區(qū)域Ⅰ中的時(shí)間為t1,則t1=2×eq\f(2πL,6v0)=eq\f(2πL,3v0)粒子在區(qū)域Ⅱ和Ⅲ內(nèi)的運(yùn)動(dòng)半徑為r,則qv0·5B=meq\f(v\o\al(2,0),r),即r=eq\f(1,5)L.則粒子在區(qū)域Ⅱ和Ⅲ內(nèi)的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,總時(shí)間為(2+eq\f(5,6))個(gè)周期由周期公式可得T=eq\f(2πr,v0)=eq\f(2πL,5v0),t2+t3=(2+eq\f(5,6))T=eq\f(17,6)×eq\f(2πL,5v0)=eq\f(17πL,15v0)故總時(shí)間t=t0+t1+t2+t3=eq\f(2L,v0)+eq\f(9πL,5v0).(二)選考題(請從下列2道題中任選一題作答,如果多做,則按所做的第一題計(jì)分)33.【物理選修3-3】(15分)(1)(5分)下列說法正確的是________A.一定質(zhì)量的理想氣體體積增大時(shí),其內(nèi)能一定減少B.氣體的溫度降低,某個(gè)氣體分子熱運(yùn)動(dòng)的動(dòng)能可能增加C.當(dāng)水面上方的水蒸氣達(dá)到飽和狀態(tài)時(shí),水中不會(huì)有水分子飛出水面D.氣體對器壁的壓強(qiáng)是由大量氣體分子對器壁不斷碰撞而產(chǎn)生的E.在“用油膜法估測分子的大小”的實(shí)驗(yàn)中,將油酸酒精溶液的體積直接作為油酸的體積進(jìn)行計(jì)算,會(huì)使分子直徑計(jì)算結(jié)果偏大(2)(10分)如圖11甲所示,玻璃管豎直放置,AB段和CD段分別為兩段長25cm的水銀柱,BC段為長10cm的理想氣體,D到玻璃管底端為長12cm的理想氣體.已知大氣壓強(qiáng)為75cmHg,玻璃管的導(dǎo)熱性能良好,環(huán)境的溫度不變.將玻璃管旋轉(zhuǎn)180°倒置,經(jīng)過足夠長時(shí)間后,水銀未從玻璃管流出,求:圖11①玻璃管倒置后BC段氣體的長度;②玻璃管倒置后D到玻璃管底端封閉氣體的長度.答案(1)BDE(2)①20cm②60cm解析(1)根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程eq\f(pV,T)=C可知,體積增大時(shí),壓強(qiáng)變化的關(guān)系未知,故溫度變化未知,則內(nèi)能的變化無法確定,A錯(cuò)誤;氣體的溫度降低,分子平均動(dòng)能減小,但某個(gè)氣體分子熱運(yùn)動(dòng)的動(dòng)能可能增加,B正確;由于分子的無規(guī)則運(yùn)動(dòng),當(dāng)水面上方的水蒸氣達(dá)到飽和狀態(tài)時(shí),水中仍然會(huì)有水分子飛出水面,C錯(cuò)誤;氣體的壓強(qiáng)是由大量氣體分子對器壁不斷碰撞而產(chǎn)生的,D正確;將油酸酒精溶液的體積直接作為油酸的體積進(jìn)行計(jì)算,體積偏大,則直徑計(jì)算結(jié)果偏大,故E正確.(2)①設(shè)玻璃管的橫截面積為S,研究BC段的氣體初狀態(tài):氣體體積V1=hBCS,壓強(qiáng)p1=75cmHg+25cmHg=100cmHg末狀態(tài):氣體體積V2=hBC′S,壓強(qiáng)p2=75cmHg-25cmHg=50cmHg根據(jù)玻意耳定律p1V1=p2V2,可得hBC′=20cm②研究玻璃管底端的氣體初狀態(tài):氣體體積V3=hDS,壓強(qiáng)p3=75cmHg+25cmHg+25cmHg=125cmHg末狀態(tài):氣體體積V4=hD′S,壓強(qiáng)p4=75cmHg-25cmHg-25cmHg=25cmHg根據(jù)玻意耳定律p3V3=p4V4,可得hD′=60cm.34.【物理選修3-4】(1
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