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文档简介
1、2020全品高考第二轮专题物理专题限时集训十五选考选修1.(1)下列说法正确的是.A.液体表面存在着张力是因为液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间的距离B.一定质量的理想气体,在等压膨胀过程中,对外做功,分子平均动能 增大C.理论上,第二类永动机并不违背能量守恒定律,所以随着人类科学技 术的进步,第二类永动机是有可能研制成功的D.在同等温度下,干湿泡湿度计的干、湿两支温度计示数差越大,说明 该环境越干燥E.改进内燃机结构,提高内燃机内能转化率,最终可能实现内能完全转 化为机械能(2)粗细均匀、两端开口的U形细玻璃管开口向下竖直放置时,在左、 右管中各有长度为L的水银柱封闭住总长是8L的气柱
2、A,如图Z15-1 所示,左、右管之间的距离忽略不计,左、右管长度都是6L,两水银柱 的下表面到管口距离相等.大气压保持为p=4pgL,p是水银的密度,g 是重力加速度.把一侧的管口封住(不计厚度),再缓慢转动U形管,使其 开口向上竖直放置,两侧水银柱的长度不变.气柱温度始终是300 K,转动后气柱A的长度是多少?i接着对管内气柱缓慢加热,当气柱A的长度又是8L时,管内气柱温度是多少?4图 Z15-12.(1)如图Z15-2所示,一定质量理想气体从状态 A依次经状态B和C 后再回到状态A,下列说法正确的是 .图 Z15-2A.A-B过程中气体对外界做功B.A-B过程中气体放出的热量等于外界对气
3、体做的功C.B-C过程中气体分子对器壁单位面积碰撞的平均冲力减小D.C-A过程中气体从外界吸收的热量等于气体内能的增加量E.B C过程中气体放出的热量大于 C A过程中吸收的热量(2)如图Z15-3所示,氧气瓶通过细管和上端封闭的玻璃管相连,玻璃管内用2 cm长的水银柱在玻璃管上方封闭了一段气柱,开始时瓶内氧气压强为10个大气压强,上方封闭气柱长度为8 cm ,随着氧气的使 用,水银柱逐渐下降,通过下降的距离可以读出瓶内剩余氧气质量与原来氧气质量的比值.使用一段时间后,发现水银柱下降了 4 cm,使用过 程中环境温度不变,求此时瓶内氧气质量与原来氧气质量的比值圾气瓶图 Z15-33.(1)一定
4、质量的理想气体从状态 A可以经历过程1、过程2到达状 态B,也可以经历过程3到达状态C,还可以经历过程4到达状态D, 其p-V图像如图Z15-4所示,且B、C、D在一条平行于纵轴的直线 上.已知在这四个过程的某一过程中,气体始终与外界无热量交换;在 过程3中,A到C的曲线是双曲线的一部分.对于这四个过程,下列说法 正确的是.图 Z15-4A.在过程1中,外界先对气体做功,然后气体再对外界做功B.在过程2中,气体温度先逐渐降低后逐渐升高C.在过程3中,气体温度始终不变D.在过程4中,气体始终与外界无热量交换E.在A、B、C、D四个状态中,B状态气体温度最高(2)如图Z15-5所示,粗细均匀、两端
5、开口的U形玻璃管竖直放置.左、 右竖直部分和水平部分长度均为 H= 14 cm .水平部分一段空气柱将 管内水银分隔成左、右两段.当温度为273 K时,被封闭的空气柱的长 度为L=8 cm,水平部分左侧水银柱长h= 2 cm,左侧竖直管内水银柱 长也是h=2 cm .大气压强p相当于高为76 cm水银柱的压强.当被封闭的空气柱温度缓慢升高到多少时,水平部分某一侧的水银 恰好能全部进入竖直管?当被封闭的空气柱温度缓慢升高到多少时,恰好能让某一侧竖直管 内水银柱上方的空气全部排出?图 Z15-54.(1)关于热现象,下列说法正确的是 .A.将1滴油酸酒精溶液滴在水面上,水面上会形成一块单层油酸薄膜
6、 测出薄膜的厚度d,可认为是油酸分子的直径B.假定两个分子的距离为无穷远时它们的分子势能为零,当两个分子 间距离为平衡距离r。时,分子势能最小C.符合能量守恒定律的宏观过程都能真的发生D.如果要保存地下的水分,就要把地面的土壤锄松,破坏土壤里的毛细 管E.用活塞压缩气缸里的空气,对空气做功900 J,同时气缸向外散热 210 J,气缸里空气的内能增加了 1110 J(2)如图Z15-6所示,一底面积为S、内壁光滑且导热的圆柱形容器竖 直放置在水平地面上,开口向上,内有两个厚度不计的轻质活塞 A和B, 容器内a处有一小卡销;在A与B之间、B与容器底面之间分别密闭 着一定质量的同种理想气体I和,初
7、始时活塞A与B、活塞B与容 器底部之间的距离均为L,气体II的压强为2p0若将某物块放置在活 塞A的上表面,稳定后活塞A相对初始位置向下移动了 0.6L.已知外界 大气压强为P0,重力加速度大小为g,容器导热性能良好,设外界温度 不变.请通过计算判断活塞B在上述过程中是否向下移动;求物块的质量M.口 - nA1tL 一二8图 Z15-6专题限时集训十六选考选修1.(1)一振动周期为T、位于x=0处的波源从平衡位置开始沿y轴正 方向做简谐运动,该波源产生的简谐横波沿x轴正方向传播,波速为v, 关于在x=一处的质点P,下列说法正确的是.A.质点P振动周期为T,速度的最大值为vB.若某时刻质点P的速
8、度方向沿y轴负方向,则该时刻波源速度方向 沿y轴正方向C.质点P开始振动的方向沿y轴正方向D.当P开始振动后,若某时刻波源在波峰,则质点P一定在波谷E.若某时刻波源在波谷,则质点P也一定在波谷(2)如图Z16-1所示,某种透明材料做成的三棱镜的横截面是边长为 a 的等边三角形,现用一束宽度为a的单色平行光束以垂直于BC面的方 向正好入射到该三棱镜的 AB及AC面上,结果所有从AB、AC面入 射的光线进入三棱镜后恰好全部直接到达BC面.求该材料对此平行光束的折射率;这些直接到达BC面的光线从BC面射出后,如果照射到一块平行于 BC面的屏上形成光斑,则当屏到BC面的距离d满足什么条件时,此光 斑分
9、为两部分?图 Z16-12.(1)小周用插针法测定某种玻璃三棱镜的折射率,所作的光路图如图 Z16-2甲所示,ABC为三棱镜的横截面,光线DOi、O2E分别为入射、 出射光线,NlN2为法线,Pi、P2、P3、P4为四枚大头针,0为偏向角. 根据图甲求得这种玻璃的折射率为 (结果保留两位有效数 字).图乙是实验过程中的立体图,图中a和b是(填“大头针”或 “大头针的像).换用折射率较小的玻璃三棱镜做实验,仍保证顶角BAC和入射角不 变,那么偏向角将(填“增大” “减小"或)不变”甲乙图 Z16-2(2)如图Z16-3甲所示,在某介质中波源A、B相距d=20 m,t=0时二者开始上下振
10、动,A只振动了半个周期 旧连续振动,所形成的波的传播速度均为v=1.0 m/s,两波源的振动图像如图乙所示.求:在波源A右侧1 m处的质点在。22 s时间内经过的路程;在016 s时间内从A发出的半个波在向右传播的过程中遇到的从B发出的波的波峰个数.ABd=M m图 Z16-33.(1)如图Z16-4所示,一束光沿半径方向射向一块半圆柱形玻璃石专在玻璃石专底面上的入射角为0,经折射后射出a、b两束光线,则.图 Z16-4A.在玻璃中,a光的传播速度小于b光的传播速度B.在真空中,a光的波长小于b光的波长C.玻璃砖对a光的折射率小于对b光的折射率D.若改变光束的入射方向使0角逐渐变大,则折射光线
11、a首先消失E.分别用a、b光在同一个双缝干涉实验装置上做实验 总光的干涉条 纹间距大于b光的干涉条纹间距(2)如图Z16-5甲所示,用一根不可伸长的轻质细线将小球悬挂于天花 板上的。点,现将小球拉离平衡位置,使细线与竖直方向成一夹角(小 于5。)后由静止释放.小球的大小和受到的空气阻力均忽略不计.证明小球的运动是简谐运动; 由传感器测得小球偏离平衡位置的位移随时间变化的规律如图乙 所示,求小球运动过程中的最大速度.4.(1)如图Z16-6所示为一列简谐横波在t= 0时的波形图,波沿x轴负 方向传播,传播速度v= 1 m/s,则下列说法正确的是 .图 Z16-6A.此时x= 1.25 m处的质点正在做加速度增大的减速运动B.x= 0.4 m处的质点比x= 0.6 m处的质点先回到平衡位置C.x=4 m处的质点再经过1.5 s可运动到波峰位置D.t= 2 s的波形图与t= 0时的波形图重合E.x=2 m处的质点在
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