黑龙江省七台河市田家炳高级中学2019-2020高二下学期物理期中考试试卷

黑龙江省七台河市田家炳高级中学2019-2020学年高二下学期物理期中考试试卷
一、单选题
1.(2019高二下·番禺期中)关于电磁感应现象的有关说法中,正确的是(  )
A.只要穿过闭合电路的磁通量不为零,闭合电路中就一定有感应电流产生
B.穿过闭合电路的磁通量变化越快,闭合电路中感应电动势越大
C.穿过闭合电路的磁通量越大,闭合电路中的感应电动势越大
D.穿过闭合电路的磁通量减少,则闭合电路中感应电流就减小
【答案】B
【知识点】影响感应电动势大小的因素;感应电动势及其产生条件
【解析】【解答】只有穿过闭合回路中磁通量发生变化时,闭合回路中才会产生感应电流,穿过闭合电路的磁通量不为零,若磁通量不变化,没有感应电流产生,A不符合题意。 穿过闭合电路的磁通量变化越快,磁通量变化率越大,根据法拉第电磁感应定律知,感应电动势越大,B符合题意。穿过闭合电路的磁通量越大,闭合电路中的感应电动势不一定越大,C不符合题意。感应电流的大小取决于磁通量变化的快慢,磁通量减小时,若磁通量的变化率增大,则感应电流可能变大,D不符合题意;
故答案为:B。
【分析】产生感应电流的条件是,对于闭合回路中的某一部分,磁通量发生改变,磁通量变化越快,产生的感应电动势就越大。
2.(2020高二下·七台河期中)如图,在磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,金属杆MN在平行金属导轨上以速度v向右匀速滑动,MN中产生的感应电动势为E1;若磁感应强度增为3B,以速度0.5v向左匀速滑动,其他条件不变,MN中产生的感应电动势变为E2,则变化后通过电阻R的电流方向及E1与E2之比分别为(  )
A.c→a,3∶2 B.a→c,2∶3 C.a→c,3∶2 D.c→a,2∶3
【答案】D
【知识点】导体切割磁感线时的感应电动势
【解析】【解答】由右手定则判断可知,MN中产生的感应电流方向为M→N,则通过电阻R的电流方向为c→a,MN产生的感应电动势公式为:E=BLv,则得 ,
故E1与E2之比2:3,D符合题意ABC不符合题意。
故答案为:D。
【分析】利用右手定则可以判别感应电流的方向;结合速度的大小可以求出动生电动势的大小。
3.(2020高二下·七台河期中)边长为h的正方形金属导线框,从如图所示位置由静止开始下落通过一匀强磁场区域磁场方向水平且垂直于线框平面磁场区高度为H,上、下边界如图中虚线所示,H>h从线框开始下落到完全穿过磁场区的全过程中(  )
A.线框中总有感应电流存在
B.线框中感应电流方向是先逆时针后顺时针
C.线框中感应电流方向是先顺时针后逆时针
D.线框中感应电流方向是始终顺时针
【答案】B
【知识点】楞次定律
【解析】【解答】因为H>h,故可以分为三个过程:①从下边开始进入磁场到全部进入磁场;②从全部开始进入磁场到下边开始离开磁场;③下边开始离开磁场到全部离开磁场。
A. 从全部开始进入磁场到下边开始离开磁场,磁通量不变,无电流,A不符合题意;
BCD. 根据楞次定律,线框在进磁场过程中,磁通量增大,感应电流磁场方向与原磁场反向,由安培定则知感应电流是逆时针方向;离开磁场过程中,磁通量减小,感应电流磁场方向与原磁场方向相同,由安培定则知感应电流顺时针方向,所以线框中感应电流是先逆时针后顺时针,B符合题意CD不符合题意。
故答案为:B。
【分析】利用楞次定律结合磁通量的改变可以判别感应电流的方向。
4.(2020高二下·七台河期中)一个线圈在匀强磁场中转动产生的交流电动势为 (V)。关于这个交变电流,下列说法正确的是(  )
A.交变电流的周期为0.01s
B.可以使耐压值为220V的电容器正常工作。
C.电动势的峰值为220V
D.t=0时,线圈平面为中性面位置
【答案】D
【知识点】交变电流的峰值、有效值、平均值与瞬时值
【解析】【解答】A. 电动势为 ,可知线圈的转速为100πrad/s,周期 A不符合题意;
B.电容器标注为最大允许电压,而交流电最大电压 V,故不可以使耐压值为220V的电容器正常工作,B不符合题意;
C.电动势峰值为 V,C不符合题意;
D. t=0时,电动势为零,磁通量最大,线圈平面为中性面位置,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】利用表达式可以求出周期的大小及电动势的峰值大小;利用峰值可以判别电容器的耐压值大小;利用电动势的瞬时值可以判别线圈的位置。
5.(2020高二下·七台河期中)如图甲所示,单匝线圈两端A、B与一理想电压表相连,线圈内有一垂直纸面向里的磁场,线圈中的磁通量变化规律如图乙所示。下列说法正确的是(  )
A.0~0.1s内磁通量的变化量为0.15Wb
B.电压表读数为0.5V
C.B端比A端的电势高
D.感应电动势随时间均匀增大
【答案】B
【知识点】电磁感应中的图像类问题
【解析】【解答】A. 由图可知,0~0.1s内磁通量的变化量为0.15-0.10Wb=0.05Wb
A不符合题意;
BD. 感应电动势为
恒定,电压表的读数为电源电动势,B符合题意D不符合题意;
C. 由楞次定律可得:感应电流的方向为逆时针,则B端比A端的电势低,C不符合题意。
故答案为:B。
【分析】利用图像可以求出磁通量的变化量;利用法拉第电磁感应定律可以求出电动势大小和电压表读数;利用楞次定律可以判别电势的高低。
二、多选题
6.(2020高二下·七台河期中)一正弦交变电流的电压随时间变化的规律如图所示。由图可知(  )
A.交变电流的周期是0.02s
B.交变电压的峰值是100V
C.在1.0×10-2s时线圈与中性面垂直
D.交变电压的瞬时表达式是u=100cos(50πt)V
【答案】B,C
【知识点】交变电流的图像与函数表达式
【解析】【解答】AB. 由图象可知,交流电的最大值为Um=100V,电流的周期为0.04s,A不符合题意B符合题意;
C. 在1.0×10-2s时线圈感应电动势最大,磁通量最小,故此时线圈与中性面垂直,C符合题意;
D. 交流电的角速度
所以交流电的电压瞬时值的表达式为u=100sin(50πt)V
D不符合题意。
故答案为:BC。
【分析】利用图像可以得出周期和峰值的大小;利用电压大小可以判别线圈的位置;利用峰值和周期可以写出对应的表达式。
7.(2020高二下·七台河期中)下列说法中正确的是(  )
A.分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小
B.布朗运动就是气体或液体分子的无规则运动
C.因为液体表面具有收缩的趋势,所以液体表面分子间只有引力没有斥力
D.液晶既具有液体的流动性,又具有光学各向异性
E.在任何自然过程中,一个孤立系统的总熵不会减小
【答案】A,D,E
【知识点】分子间的作用力;固体和液体
【解析】【解答】A. 分子间引力和斥力同时存在,当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小。A符合题意;
B. 布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动,是液体分子的无规则运动的反映,不是分子的运动,B不符合题意;
C. 分子之间既存在斥力也存在引力,液体表面具有收缩的趋势,是因为引力大于斥力,它们的合力表现为引力的缘故。C不符合题意;
D. 液晶既具有液体的流动性,又具有光学各向异性,D符合题意;
E. 由热力学第二定律可知,任何自然过程中,一个孤立系统的总熵不会减少,E符合题意。
故答案为:ADE。
【分析】布朗运动时固体小颗粒的无规则运动;液体表面引力大于斥力体现为引力。
8.(2020高二下·七台河期中)下列说法正确的是(  )
A.温度由t升至2t,对应的热力学温度升高了
B.温度高的物体分子平均动能一定大,但内能不一定大
C.在绝热条件下压缩气体。气体的内能一定增加
D.压缩气体需要用力,这是气体分子间有斥力的表现
E.空气的相对湿度越大,空气中水蒸气的压强越接近饱和汽压
【答案】B,C,E
【知识点】分子间的作用力;温度
【解析】【解答】A. 热力学温度和摄氏温度的关系是T=t+273.15K,温度由t℃升到2t℃,对应的热力学温度升高了t。A不符合题意;
B. 温度是平均动能的标志。温度高的物体分子平均动能一定大。但内能不一定大。因为决定内能的还有物体的质量、势能的大小,B符合题意;
C. 在绝热条件下压缩气体。即对气体做功且没有热传递。根据内能 =W+Q可知气体的内能一定增加,C符合题意;
D. 压缩气体需要用力,这是气体存在压强的原因,D不符合题意;
E. 根据相对湿度的特点可知,空气的相对湿度越大,空气中水蒸气的压强越接近饱和汽压。E符合题意。
故答案为:BCE。
【分析】利用摄氏温度的变化量可以求出开尔文温度的变化量;压缩气体需要力是由于气体本身压强的原因;相对湿度的大小表示水蒸气压强和饱和汽压的关系。
三、填空题
9.(2020高二下·七台河期中)一定质量的理想气体从状态A开始,经A,B,C回到原状态,其压强与热力学温度的关系图像如图所示,其中AC的延长线经过原点O,该气体经历AB过程为   变化(选填“等温”、“等容”或“等压”)该气体经历BC过程内能   (选填“增大”、“减小”或“不变”),经历CA过程   (选填“吸收”或“放出”)热量。
【答案】等温;减小;吸收
【知识点】气体的变化图像P-V图、P-T图、V-T图
【解析】【解答】气体经历AB过程温度不变,为等温变化,气体经历BC过程压强不变,根据等压变化关系,温度降低,理想气体内能只与温度有关,故内能减小,图像为过原点的直线表示等容变化,CA过程体积不变,做功为零,但温度升高,内能增大,根据内能 =W+Q可知气体吸收热量。
【分析】利用理想气体的状态方程可以判别气体的变化;结合热力学第一定律可以判别内能和热传递的方向。
四、实验题
10.(2020高二下·七台河期中)某同学在实验室做“用油膜法估测分子直径的大小”实验中,实验中,用a mL纯油酸配制成b
mL的油酸酒精溶液,现已测得100滴溶液c
mL,把1滴该溶液滴入盛水的表面撒有痱子粉的浅盘里,待水面稳定后,将玻璃板放在浅盘上,用彩笔在玻璃板上描出油酸膜的轮廓,测得面积为S cm2试问:
①这种估测方法是将每个分子视为球形模型,让油酸尽可能地在水面上散开,则形成的油膜可视为   油膜,这层油膜的厚度可视为油酸分子的   。
②每一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸体积是   mL(用题中字母表示)
【答案】单分子;直径;
【知识点】用油膜法估测油酸分子的大小
【解析】【解答】①这种估测方法是将每个分子视为球体模型,让油酸尽可能地在水面上散开,则形成的油膜可视为单分子油膜,这层油膜的厚度可视为油分子的直径。②每一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸体积是
【分析】(1)当分子油膜的厚度近似为分子的直径大小;
(2)利用百分比可以求出油酸体积的大小。
五、解答题
11.(2020高二下·七台河期中)如图所示,玻璃管A上端封闭,B上端开口且足够长,两管下端用橡皮管连接起来,A管上端被一段水银柱封闭了一段长为10cm的气体,外界大气压为75cmHg,左右两水银面高度差为5cm,温度为 ℃。
(1)保持温度不变,上下移动B管,使A管中气体长度变为8cm,稳定后的压强为多少?
(2)稳定后保持B不动,为了让A管中气体体积回复到10cm,则温度应变为多少?
【答案】(1)解;封闭气体A的状态参量为:PA1=P0+hA=75+5=80cmHg,VA1=10S,VA2=8S
气体发生等温变化,由玻意耳定律得:PA1VA1=PA2VA2
代入数据解得:PA2=100 cmHg
(2)解;气体状态参量:TA1=273+27=300K,PA3=P0+h3=75+25+4=104 cmHg
气体发生等容变化,由查理定律得:
解得:T3=390K=117℃
【知识点】理想气体与理想气体的状态方程
【解析】【分析】(1)利用等温变化可以求出气体的压强的大小;
(2)利用等容变化可以求出气体的温度大小。
12.(2020高二下·七台河期中)某发电机输电电路的简图如图所示,发电机的矩形线框ABCD处于磁感应强度大小为 的水平匀强磁场中,线框面积为S=0.5m2,匝数为100匝,电阻不计。线框绕垂直于磁场的轴OO'以一定的角速度匀速转动,并与升压变压器的原线圈相连,升压变压器原、副线圈的匝数之比1:10,降压变压器的副线圈接入到小区供生活用电,两变压器间的输电线等效电阻R=10Ω,变压器均为理想变压器。当发电机输出功率为 时,此时电压表的示数为250V,灯泡220V正常发光。求:
(1)线圈角速度的大小;
(2)输电线上损失的功率;
(3)降压变压器原、副线圈的匝数之比。
【答案】(1)解:此时电压表的示数为250V,则电动势为250V,最大值为 ,则
代入数据解得:
(2)解:升压变压器原、副线圈的匝数之比1:10,所以输送电压
输送电流
故输电线上损失的功率
(3)解:损失电压
降压变压器原线圈电压
故降压变压器原、副线圈的匝数之比
【知识点】电能的输送
【解析】【分析】(1)利用电动势的表达式可以求出角速度的大小;
(2)利用欧姆定律结合功率的表达式可以求出损失的功率;
(3)利用欧姆定律结合电压之比可以求出匝数之比。
黑龙江省七台河市田家炳高级中学2019-2020学年高二下学期物理期中考试试卷
一、单选题
1.(2019高二下·番禺期中)关于电磁感应现象的有关说法中,正确的是(  )
A.只要穿过闭合电路的磁通量不为零,闭合电路中就一定有感应电流产生
B.穿过闭合电路的磁通量变化越快,闭合电路中感应电动势越大
C.穿过闭合电路的磁通量越大,闭合电路中的感应电动势越大
D.穿过闭合电路的磁通量减少,则闭合电路中感应电流就减小
2.(2020高二下·七台河期中)如图,在磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,金属杆MN在平行金属导轨上以速度v向右匀速滑动,MN中产生的感应电动势为E1;若磁感应强度增为3B,以速度0.5v向左匀速滑动,其他条件不变,MN中产生的感应电动势变为E2,则变化后通过电阻R的电流方向及E1与E2之比分别为(  )
A.c→a,3∶2 B.a→c,2∶3 C.a→c,3∶2 D.c→a,2∶3
3.(2020高二下·七台河期中)边长为h的正方形金属导线框,从如图所示位置由静止开始下落通过一匀强磁场区域磁场方向水平且垂直于线框平面磁场区高度为H,上、下边界如图中虚线所示,H>h从线框开始下落到完全穿过磁场区的全过程中(  )
A.线框中总有感应电流存在
B.线框中感应电流方向是先逆时针后顺时针
C.线框中感应电流方向是先顺时针后逆时针
D.线框中感应电流方向是始终顺时针
4.(2020高二下·七台河期中)一个线圈在匀强磁场中转动产生的交流电动势为 (V)。关于这个交变电流,下列说法正确的是(  )
A.交变电流的周期为0.01s
B.可以使耐压值为220V的电容器正常工作。
C.电动势的峰值为220V
D.t=0时,线圈平面为中性面位置
5.(2020高二下·七台河期中)如图甲所示,单匝线圈两端A、B与一理想电压表相连,线圈内有一垂直纸面向里的磁场,线圈中的磁通量变化规律如图乙所示。下列说法正确的是(  )
A.0~0.1s内磁通量的变化量为0.15Wb
B.电压表读数为0.5V
C.B端比A端的电势高
D.感应电动势随时间均匀增大
二、多选题
6.(2020高二下·七台河期中)一正弦交变电流的电压随时间变化的规律如图所示。由图可知(  )
A.交变电流的周期是0.02s
B.交变电压的峰值是100V
C.在1.0×10-2s时线圈与中性面垂直
D.交变电压的瞬时表达式是u=100cos(50πt)V
7.(2020高二下·七台河期中)下列说法中正确的是(  )
A.分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小
B.布朗运动就是气体或液体分子的无规则运动
C.因为液体表面具有收缩的趋势,所以液体表面分子间只有引力没有斥力
D.液晶既具有液体的流动性,又具有光学各向异性
E.在任何自然过程中,一个孤立系统的总熵不会减小
8.(2020高二下·七台河期中)下列说法正确的是(  )
A.温度由t升至2t,对应的热力学温度升高了
B.温度高的物体分子平均动能一定大,但内能不一定大
C.在绝热条件下压缩气体。气体的内能一定增加
D.压缩气体需要用力,这是气体分子间有斥力的表现
E.空气的相对湿度越大,空气中水蒸气的压强越接近饱和汽压
三、填空题
9.(2020高二下·七台河期中)一定质量的理想气体从状态A开始,经A,B,C回到原状态,其压强与热力学温度的关系图像如图所示,其中AC的延长线经过原点O,该气体经历AB过程为   变化(选填“等温”、“等容”或“等压”)该气体经历BC过程内能   (选填“增大”、“减小”或“不变”),经历CA过程   (选填“吸收”或“放出”)热量。
四、实验题
10.(2020高二下·七台河期中)某同学在实验室做“用油膜法估测分子直径的大小”实验中,实验中,用a mL纯油酸配制成b
mL的油酸酒精溶液,现已测得100滴溶液c
mL,把1滴该溶液滴入盛水的表面撒有痱子粉的浅盘里,待水面稳定后,将玻璃板放在浅盘上,用彩笔在玻璃板上描出油酸膜的轮廓,测得面积为S cm2试问:
①这种估测方法是将每个分子视为球形模型,让油酸尽可能地在水面上散开,则形成的油膜可视为   油膜,这层油膜的厚度可视为油酸分子的   。
②每一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸体积是   mL(用题中字母表示)
五、解答题
11.(2020高二下·七台河期中)如图所示,玻璃管A上端封闭,B上端开口且足够长,两管下端用橡皮管连接起来,A管上端被一段水银柱封闭了一段长为10cm的气体,外界大气压为75cmHg,左右两水银面高度差为5cm,温度为 ℃。
(1)保持温度不变,上下移动B管,使A管中气体长度变为8cm,稳定后的压强为多少?
(2)稳定后保持B不动,为了让A管中气体体积回复到10cm,则温度应变为多少?
12.(2020高二下·七台河期中)某发电机输电电路的简图如图所示,发电机的矩形线框ABCD处于磁感应强度大小为 的水平匀强磁场中,线框面积为S=0.5m2,匝数为100匝,电阻不计。线框绕垂直于磁场的轴OO'以一定的角速度匀速转动,并与升压变压器的原线圈相连,升压变压器原、副线圈的匝数之比1:10,降压变压器的副线圈接入到小区供生活用电,两变压器间的输电线等效电阻R=10Ω,变压器均为理想变压器。当发电机输出功率为 时,此时电压表的示数为250V,灯泡220V正常发光。求:
(1)线圈角速度的大小;
(2)输电线上损失的功率;
(3)降压变压器原、副线圈的匝数之比。
答案解析部分
1.【答案】B
【知识点】影响感应电动势大小的因素;感应电动势及其产生条件
【解析】【解答】只有穿过闭合回路中磁通量发生变化时,闭合回路中才会产生感应电流,穿过闭合电路的磁通量不为零,若磁通量不变化,没有感应电流产生,A不符合题意。 穿过闭合电路的磁通量变化越快,磁通量变化率越大,根据法拉第电磁感应定律知,感应电动势越大,B符合题意。穿过闭合电路的磁通量越大,闭合电路中的感应电动势不一定越大,C不符合题意。感应电流的大小取决于磁通量变化的快慢,磁通量减小时,若磁通量的变化率增大,则感应电流可能变大,D不符合题意;
故答案为:B。
【分析】产生感应电流的条件是,对于闭合回路中的某一部分,磁通量发生改变,磁通量变化越快,产生的感应电动势就越大。
2.【答案】D
【知识点】导体切割磁感线时的感应电动势
【解析】【解答】由右手定则判断可知,MN中产生的感应电流方向为M→N,则通过电阻R的电流方向为c→a,MN产生的感应电动势公式为:E=BLv,则得 ,
故E1与E2之比2:3,D符合题意ABC不符合题意。
故答案为:D。
【分析】利用右手定则可以判别感应电流的方向;结合速度的大小可以求出动生电动势的大小。
3.【答案】B
【知识点】楞次定律
【解析】【解答】因为H>h,故可以分为三个过程:①从下边开始进入磁场到全部进入磁场;②从全部开始进入磁场到下边开始离开磁场;③下边开始离开磁场到全部离开磁场。
A. 从全部开始进入磁场到下边开始离开磁场,磁通量不变,无电流,A不符合题意;
BCD. 根据楞次定律,线框在进磁场过程中,磁通量增大,感应电流磁场方向与原磁场反向,由安培定则知感应电流是逆时针方向;离开磁场过程中,磁通量减小,感应电流磁场方向与原磁场方向相同,由安培定则知感应电流顺时针方向,所以线框中感应电流是先逆时针后顺时针,B符合题意CD不符合题意。
故答案为:B。
【分析】利用楞次定律结合磁通量的改变可以判别感应电流的方向。
4.【答案】D
【知识点】交变电流的峰值、有效值、平均值与瞬时值
【解析】【解答】A. 电动势为 ,可知线圈的转速为100πrad/s,周期 A不符合题意;
B.电容器标注为最大允许电压,而交流电最大电压 V,故不可以使耐压值为220V的电容器正常工作,B不符合题意;
C.电动势峰值为 V,C不符合题意;
D. t=0时,电动势为零,磁通量最大,线圈平面为中性面位置,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】利用表达式可以求出周期的大小及电动势的峰值大小;利用峰值可以判别电容器的耐压值大小;利用电动势的瞬时值可以判别线圈的位置。
5.【答案】B
【知识点】电磁感应中的图像类问题
【解析】【解答】A. 由图可知,0~0.1s内磁通量的变化量为0.15-0.10Wb=0.05Wb
A不符合题意;
BD. 感应电动势为
恒定,电压表的读数为电源电动势,B符合题意D不符合题意;
C. 由楞次定律可得:感应电流的方向为逆时针,则B端比A端的电势低,C不符合题意。
故答案为:B。
【分析】利用图像可以求出磁通量的变化量;利用法拉第电磁感应定律可以求出电动势大小和电压表读数;利用楞次定律可以判别电势的高低。
6.【答案】B,C
【知识点】交变电流的图像与函数表达式
【解析】【解答】AB. 由图象可知,交流电的最大值为Um=100V,电流的周期为0.04s,A不符合题意B符合题意;
C. 在1.0×10-2s时线圈感应电动势最大,磁通量最小,故此时线圈与中性面垂直,C符合题意;
D. 交流电的角速度
所以交流电的电压瞬时值的表达式为u=100sin(50πt)V
D不符合题意。
故答案为:BC。
【分析】利用图像可以得出周期和峰值的大小;利用电压大小可以判别线圈的位置;利用峰值和周期可以写出对应的表达式。
7.【答案】A,D,E
【知识点】分子间的作用力;固体和液体
【解析】【解答】A. 分子间引力和斥力同时存在,当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小。A符合题意;
B. 布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动,是液体分子的无规则运动的反映,不是分子的运动,B不符合题意;
C. 分子之间既存在斥力也存在引力,液体表面具有收缩的趋势,是因为引力大于斥力,它们的合力表现为引力的缘故。C不符合题意;
D. 液晶既具有液体的流动性,又具有光学各向异性,D符合题意;
E. 由热力学第二定律可知,任何自然过程中,一个孤立系统的总熵不会减少,E符合题意。
故答案为:ADE。
【分析】布朗运动时固体小颗粒的无规则运动;液体表面引力大于斥力体现为引力。
8.【答案】B,C,E
【知识点】分子间的作用力;温度
【解析】【解答】A. 热力学温度和摄氏温度的关系是T=t+273.15K,温度由t℃升到2t℃,对应的热力学温度升高了t。A不符合题意;
B. 温度是平均动能的标志。温度高的物体分子平均动能一定大。但内能不一定大。因为决定内能的还有物体的质量、势能的大小,B符合题意;
C. 在绝热条件下压缩气体。即对气体做功且没有热传递。根据内能 =W+Q可知气体的内能一定增加,C符合题意;
D. 压缩气体需要用力,这是气体存在压强的原因,D不符合题意;
E. 根据相对湿度的特点可知,空气的相对湿度越大,空气中水蒸气的压强越接近饱和汽压。E符合题意。
故答案为:BCE。
【分析】利用摄氏温度的变化量可以求出开尔文温度的变化量;压缩气体需要力是由于气体本身压强的原因;相对湿度的大小表示水蒸气压强和饱和汽压的关系。
9.【答案】等温;减小;吸收
【知识点】气体的变化图像P-V图、P-T图、V-T图
【解析】【解答】气体经历AB过程温度不变,为等温变化,气体经历BC过程压强不变,根据等压变化关系,温度降低,理想气体内能只与温度有关,故内能减小,图像为过原点的直线表示等容变化,CA过程体积不变,做功为零,但温度升高,内能增大,根据内能 =W+Q可知气体吸收热量。
【分析】利用理想气体的状态方程可以判别气体的变化;结合热力学第一定律可以判别内能和热传递的方向。
10.【答案】单分子;直径;
【知识点】用油膜法估测油酸分子的大小
【解析】【解答】①这种估测方法是将每个分子视为球体模型,让油酸尽可能地在水面上散开,则形成的油膜可视为单分子油膜,这层油膜的厚度可视为油分子的直径。②每一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸体积是
【分析】(1)当分子油膜的厚度近似为分子的直径大小;
(2)利用百分比可以求出油酸体积的大小。
11.【答案】(1)解;封闭气体A的状态参量为:PA1=P0+hA=75+5=80cmHg,VA1=10S,VA2=8S
气体发生等温变化,由玻意耳定律得:PA1VA1=PA2VA2
代入数据解得:PA2=100 cmHg
(2)解;气体状态参量:TA1=273+27=300K,PA3=P0+h3=75+25+4=104 cmHg
气体发生等容变化,由查理定律得:
解得:T3=390K=117℃
【知识点】理想气体与理想气体的状态方程
【解析】【分析】(1)利用等温变化可以求出气体的压强的大小;
(2)利用等容变化可以求出气体的温度大小。
12.【答案】(1)解:此时电压表的示数为250V,则电动势为250V,最大值为 ,则
代入数据解得:
(2)解:升压变压器原、副线圈的匝数之比1:10,所以输送电压
输送电流
故输电线上损失的功率
(3)解:损失电压
降压变压器原线圈电压
故降压变压器原、副线圈的匝数之比
【知识点】电能的输送
【解析】【分析】(1)利用电动势的表达式可以求出角速度的大小;
(2)利用欧姆定律结合功率的表达式可以求出损失的功率;
(3)利用欧姆定律结合电压之比可以求出匝数之比。

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