选修22第四章热机与能量转化4.2编写思路与特点.docx

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1、选修 22第四章热机与能量转化4.2 编写思路与特点测试题 2019.91, 如图所示,斜面体 ABC 置于粗糙的水平地面上,小木块m在斜面上静止或滑动时,斜面体均保持静止不动下列哪种情况,斜面体受到地面向右的静摩擦力A小木块 m 静止在 BC斜面上B小木块 m 沿 BC 斜面加速下滑C小木块 m 沿 BA 斜面减速下滑D小木块 m 沿 AB 斜面减速上滑2, 如图甲所示,一根水平张紧的弹性长绳上有等间距的Q、P、O、P、Q 质点, 相邻两质点间距离为 1m,t=0 时刻 O质点从平衡位置开始沿y轴正方向振动,并分别产生向左和向右传播的波, O质点振动图象如图乙所示,当 O质点第一次达到正方向

2、最大位移时刻 P质点刚开始振动,则E K=hV + E f E K=hVEfA 当波在绳中传播时,波速为1mSB若 O质点振动加快,波的传播速度不变CP、 P两点距离为半个波长,因此它们的振动步调始终相反D 当 Q点振动第一次达到负向最大位移时, O质点的运动路程为 25cm3, 在金属中存在大量的价电子(可理解为原子的最外层电子) ,价电子在原子核和核外的其他电子产生的电场中运动 电子在金属外部时的电势能比它在金属内部作为价电子时的电势能大, 前后两者的电势能差值称为势垒,用符号 V 表示价电子就像被关在深为 V 的方箱里的粒子,这个方箱叫做势阱,价电子在势阱内运动具有动能,但动能的取值是不

3、连续的,价电子处于最高能级时的动能称为费米能, 用 E f 表示用红宝石激光器向金属发射频率为 的光子,具有费米能的电子如果吸收了一个频率为 的光子而跳出势阱,则A具有费米能的电子跳出势阱时的动能B具有费米能的电子跳出势阱时的动能C若增大激光器的发光强度,具有费米能的电子跳出势阱时的动能增大D若增大激光器的发光强度,具有费米能的电子跳出势阱时的动能不变4, 图示为 - 倾角 30°的传送带装置示意图,绷紧的传送带在A、B间始终保持 v 1m/s的恒定速率向上运行,一质量m2kg的物体无初速地放在 A处,传送带就将物体传送上去设物体与传送带间的滑动摩擦力f= 0.6mg,AB间的距离

4、l 4m,g取10m/s2求物体从 A处传送到 B处所需的时间 t 某同学根据以上条件,提出一种计算时间t 的方法:由 f mg sinma 和l at 2 / 2 可解得 t 请判断上面的解法是否正确,并说明理由如果正确,请代入数据计算出结果;如不正确,请给出正确的解法和结果5, 如图所示,一质量为 m 、电荷量为 q 的带电粒子在匀强磁场中运动,粒子速度大小为v,速度方向与磁场方向垂直,磁场的磁感应强度为B ,粒子重力不计带电粒子一定在垂直于磁场方向的平面内做匀速圆周运动, 试说明理由请推导带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期6, 要测量一只电压表的内阻 Rv,提供的仪器有:待测电压表V

5、(量程03V ,内阻约为 10k );电阻箱 R (阻值 09999 . 9 ) ;滑动变阻器 R ' (阻值 020,额定电流 1A ) ;滑动变阻器 R'' (阻值01700,额定电流 0 . 5A );电源 E (电动势约 6V,内阻约0.5 ) ;开关 S 及导线若干请从上述仪器中选择适当的仪器设计测量电路,在答题卡上画出电路图,图中电阻要标明符号写出完成接线后的简要测量步骤,并说明实验中应测量的物理量Rv 的表达式(用测得的物理量表示) : Rv = _7, 如图,画有直角坐标系 Oxy的白纸位于水平桌面上, M是放在白纸上的半圆形玻璃砖,其底面的圆心在坐标的

6、原点,直边与x轴重合, OA是画在纸上的直线, P1、P2为竖直地插在直线 OA上的两枚大头针, P3 是竖直地插在纸上的第三枚大头针,是直线 OA与 y轴正方向的夹角, 是直线OP3与y轴负方向的夹角, 只要直线 OA画得合适,且P3的位置取得正确,测得角 和,便可求得玻璃得折射率。某学生用上述方法测量玻璃的折射率, 在他画出的直线 OA上竖直插上了P1、P2两枚大头针,但在 y<0的区域内,不管眼睛放在何处,都无法透过玻璃砖看到 P1、P2的像,他应该采取的措施是_ _ _.若他已透过玻璃砖看到了P1、P2的像,确定P3位置的方法是.若 他 已 正 确 地 测 得 了 的 、 的 值

7、 , 则 玻 璃 的 折 射 率n=_.8, 根据热力学定律,下列判断正确的是()A我们可以把火炉散失到周围环境中的能量全部收集到火炉中再次用来取暖B利用浅层海水和深层海水间的温度差制造出一种热机,将海水的一部分内能转化为机械能,这在原理上是可行的C制冷系统能将冰箱内的热量传给外界较高温度的空气,而不引起其它变化D满足能量守恒定律的客观过程都可以自发地进行9, 如图,在一水平放置的平板MN的上方有匀强磁场,磁感应强度的大小为B,磁场方向垂直于纸面向里。许多质量为 m带电量为 +q的粒子,以相同的速率 v沿位于纸面内的各个方向, 由小孔 O射入磁场区域。不计重力,不计粒子间的相互影响。带电粒子可

8、能经过的区域的面积是()3( mv) 21( mv ) 2A. 2BqB. 2Bq( mv ) 22 ( mv ) 2C.BqD.Bq10, 如图所示, D是一只二极管,它的作用是只允许电流从 a流向 b,不允许电流从 b流向 a ,平行板电容器 AB内部原有电荷 P处于静止状态,当两极板 A和B的间距稍增大一些的瞬间 ( 两极板仍平行 ) , P的运动情况将是( )A仍静止不动B向下运动C向上运动D无法判断测试题答案1, BC2, ABD3, AD4,上面的结果是错误的,因为物体并不是全过程都做匀加速运动正确的解法是:物体开始时做匀加速运动,由牛顿定律得加速度afmg sin1m/ s2m物

9、体从静止运动到速度等于v经过得时间为 t 1,则v1st1at 1时间内物体的位移S1 at 20.5m2S l ,物体此后做匀速向上运动,匀速运动时间tlS3.5s2v因此,物体从 A处传送到 B处所需的时间tt1t 24.5s5, 解答: 垂直射入匀强磁场的带电粒子,它的初速度和所受洛伦兹力的方向都在跟磁场方向垂直的平面内, 没有任何作用使粒子离开这个平面,所以粒子只能在这个平面内运动洛伦兹力总是跟粒子的运动方向垂直,不对粒子做功,它只改变粒子运动的方向,而不改变粒子的速率,所以粒子运动的速率v 是恒定的这时洛伦兹力 FqvB 的大小不变,即带电粒子受到一个大小不变、方向总与粒子运动方向垂

10、直的力,因此带电粒子做匀速圆周运动,其向心力就是洛伦兹力粒子做匀速圆周运动所需的向心力F=m 是由粒子所受的洛伦兹力提供的,所以 qvB=m由此得出r=对于做匀速圆周运动而言有周期公式T=将r= 代入便得到T=6,(1)电路如图所示( 2)合上开关 S,将电阻箱 R阻值调为零,移动 R' 滑片,使电压表满偏,然后在不移动滑片的情况下, 调节电阻箱,使电压表为其量程值的 2/3 ,此时电阻箱的示数为 R( 3)RV=2R7, 在白纸上另画一条与 y轴正方向的夹角较小的直线 OA,把大头针 P1 、P2竖直地插在所画的直线上,直到在 y<0的区域内透过玻璃砖能看到 P1 、P2的像 .nsin插上 P3后, P3刚好能挡住 P1、P2的像 .sin8, B9, A10, A

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