匀速,则回路电流为杆有„„„„分杆有„„„„分稳定后,拉力的功率最大„„„„分最大发热功率„„„„分联立得„„„„分„„„„分用其他正确方法算出得分,没有判断向下运动扣分物理选修分选对个给分,选对个得分,选对个得分,每选错个扣分,最低得分解对两个活塞和小物体作为整体,由平衡条件得得„„„„分代入数据得„„„„分对气体,初始压强为,最终稳定后的体积为,对活塞和小物块作为整体,由平衡条件得„„„„分由理想气体状态方程可得„„„„分对气体进行分析,初状态压强为,体积为,温面内的束光线自以角度入射,第次到达边恰好发生全反射。已知,边长为,该介质的折射率为。求入射角从入射到发生第次全反射所用的时间设光在真空中的速度为,可能用到或是列横波刻的图像正确的是处的这个质点时向正方向运动这列波沿负方向传播质点的振动周期波速为如图所示,三角形为透明介质的横截面,为中点,位于截面所在平。求稳定后气体的压强现通过加热丝对气体进行缓慢加热,活塞发生移动,当活塞距离底部的高度为时,停止加热。求此时气体的温度。物理选修分如图所示,甲图为,初始时活塞相对于底部的高度为,活塞相对于底部的高度为。现将质量为的小物体放在活塞的上表面上,活塞下降,稳定后气体压强为。已知大气压强为,取两部分理想气体封闭在竖直放置的绝热气缸内,温度均为。活塞是导热的,活塞是绝热的,均可沿气缸无摩擦地滑动,气缸底部有加热丝。已知活塞的质量,活塞的质量不计。活塞的横截面积均气体分子的平均动能增加过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多过程中,气体分子的速率分布曲线发生变化该循环过程中,气体放热分如图所示,有两个不计厚度的活塞将为等温过程,和为绝热过程。该循环过程中,下列说法正确的是。填正确答案标号,选对个给分,选对个得分,选对个得分,每选错个扣分,最低得分过程中,气体对外界做功,吸热过程中,的速度沿导轨向上作匀速运动,求拉力的最大功率回路电阻的最大发热功率。物理选修分分如图所示,定质量的理想气体从状态依次经过状态和后再回到状态。其中,和持静止,穿过回路的磁场的磁感应强度变化规律如图乙所示,则在什么时刻回路的面积发生变化若磁场的方向不变,磁感应强度大小恒为,将细线剪断,同时用平行于导轨的拉力使金属杆以垂直放在金属导轨上,金属杆质量均为,电阻均为。用长为的绝缘细线将两金属杆的中点相连,在下述运动中,金属杆与金属导轨始终接触良好。在上施加平行于导轨的拉力,使保停止运动时物体与小车的距离。分如图甲所示,两根足够长的平行光滑金属导轨间距,导轨电阻不计。导轨与水平面成角固定在范围足够大的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向上,两根相同的金属杆作用下,从静止开始做匀加速直线运动,当推力作用了就撤去。已知物体与地面之间的动摩擦因数,物体的质量,重力加速度。求推力作用下,物体运动的加速度大小物体刚值为,则待测电流表内阻。结果保留两位有效数字分如图所示,在粗糙的水平路面上,小车以的速度向右匀速行驶,与此同时,在小车后方相距处有物体在水平向右的推力,电流表的读数如图丙所示,请将该数据点在答题卡中的坐标纸上描出,并作出关系图像。甲乙根据图像求得多用电表内部电池的电动势。结果保留两位有效数字④已知多用电表欧姆挡表盘中央刻度为了更准确地测出待测电流表的内阻,同时测出多用电表内部电池的电动势,该同学设计了如图乙所示的实验电路图。实验时,多次调节电阻箱,记录电阻箱的阻值和对应的电流表示数。次测量中,电阻箱的阻值现指针偏转角度很大。应将多用电表选择开关调至挡选填或。选择合适的量程,调零后测量的结果如图甲所示,该读数是。多用电表欧姆挡内部的等效电路如图乙中虚线框内所示。同学为了测量个电流表量程为的内阻,从实验室找到了以下器材个多用电表个电阻箱和若干导线。该同学先用多用电表的欧姆挡进行粗测。选用挡,调零后测量电流表的内阻,发现同学为了测量个电流表量程为的内阻,从实验室找到了以下器材个多用电表个电阻箱和若干导线。该同学先用多用电表的欧姆挡进行粗测。选用挡,调零后测量电流表的内阻,发现指针偏转角度很大。应将多用电表选择开关调至挡选填或。选择合适的量程,调零后测量的结果如图甲所示,该读数是。多用电表欧姆挡内部的等效电路如图乙中虚线框内所示。为了更准确地测出待测电流表的内阻,同时测出多用电表内部电池的电动势,该同学设计了如图乙所示的实验电路图。实验时,多次调节电阻箱,记录电阻箱的阻值和对应的电流表示数。次测量中,电阻箱的阻值,电流表的读数如图丙所示,请将该数据点在答题卡中的坐标纸上描出,并作出关系图像。甲乙根据图像求得多用电表内部电池的电动势。结果保留两位有效数字④已知多用电表欧姆挡表盘中央刻度值为,则待测电流表内阻。结果保留两位有效数字分如图所示,在粗糙的水平路面上,小车以的速度向右匀速行驶,与此同时,在小车后方相距处有物体在水平向右的推力作用下,从静止开始做匀加速直线运动,当推力作用了就撤去。已知物体与地面之间的动摩擦因数,物体的质量,重力加速度。求推力作用下,物体运动的加速度大小物体刚停止运动时物体与小车的距离。分如图甲所示,两根足够长的平行光滑金属导轨间距,导轨电阻不计。导轨与水平面成角固定在范围足够大的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向上,两根相同的金属杆垂直放在金属导轨上,金属杆质量均为,电阻均为。用长为的绝缘细线将两金属杆的中点相连,在下述运动中,金属杆与金属导轨始终接触良好。在上施加平行于导轨的拉力,使保持静止,穿过回路的磁场的磁感应强度变化规律如图乙所示,则在什么时刻回路的面积发生变化若磁场的方向不变,磁感应强度大小恒为,将细线剪断,同时用平行于导轨的拉力使金属杆以的速度沿导轨向上作匀速运动,求拉力的最大功率回路电阻的最大发热功率。物理选修分分如图所示,定质量的理想气体从状态依次经过状态和后再回到状态。其中,和为等温过程,和为绝热过程。该循环过程中,下列说法正确的是。填正确答案标号,选对个给分,选对个得分,选对个得分,每选错个扣分,最低得分过程中,气体对外界做功,吸热过程中,气体分子的平均动能增加过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多过程中,气体分子的速率分布曲线发生变化该循环过程中,气体放热分如图所示,有两个不计厚度的活塞将两部分理想气体封闭在竖直放置的绝热气缸内,温度均为。活塞是导热的,活塞是绝热的,均可沿气缸无摩擦地滑动,气缸底部有加热丝。已知活塞的质量,活塞的质量不计。活塞的横截面积均为,初始时活塞相对于底部的高度为,活塞相对于底部的高度为。现将质量为的小物体放在活塞的上表面上,活塞下降,稳定后气体压强为。已知大气压强为,取。求稳定后气体的压强现通过加热丝对气体进行缓慢加热,活塞发生移动,当活塞距离底部的高度为时,停止加热。求此时气体的温度。物理选修分如图所示,甲图是列横波刻的图像正确的是处的这个质点时向正方向运动这列波沿负方向传播质点的振动周期波速为如图所示,三角形为透明介质的横截面,为中点,位于截面所在平面内的束光线自以角度入射,第次到达边恰好发生全反射。已知,边长为,该介质的折射率为。求入射角从入射到发生第次全反射所用的时间设光在真空中的速度为,可能用到或。光在点折射时的折射角光从点传播到点所用的时间。结果可用根号表示物理选修分分氢原子能级如图所示,已知可见光的光子能量在到之间,当氢原子从跃迁到的能级时,辐射光的波长为。以下判断正确的是。填正确答案标号,选对个给分,选对个得分,选对个得分,每选错个扣分,最低得分氢原子从能级向能级跃迁时发出的光为可见光用波长为的光照射,能使氢原子从跃迁到的能级氢原子从跃迁到的能级时,辐射光的波长大于群处于能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生种谱线处于能级的氢原子吸收的能量会发生电离分如图所示,三个木块置于光滑水平面上,的质量均为,的质量为。之间有处于原长的轻质弹簧,现使及弹簧都以的速度向右运动,与碰撞时间极短且碰撞后二者粘在起运动,求与碰撞后弹簧弹性势能的最大值。分分分分解对物体,根据牛顿第二定律得„„„„分代入数据得„„„„分设推力作用的时间为,由位移公式得„„„„分撤去时,设物体的速度为,撤去后,物体运动的加速度为,经过时间运动位移停止根据牛顿第二定律„„„„分由速度公式得④„„„„分由位移公式得„„„„分车„„„„分车„„„„分联立④得„„„„分分解当回路的面积不变时,回路产生的电动势为,电流为,由法拉第电磁感应定律得„„„„分由欧姆定律得„„„„分当安培力大于杆重力沿斜面的分力时,回路面积将发生改变有„„„„分由图像得,④„„„„分„„„„分可得时间„„„„分假设的运动速度为时,静止,则回路中的电流强度为,安培力为有,解得速度„„„„分因,杆向下运动,„„„„分稳定后杆匀速,则回路电流为杆有„„„„分杆有„„„„分稳定后,拉力的功率最大„„„„分最大发热功率„„„„分联立得„„„„分„„„„分用其他正确方法算出得分,没有判断向下运动扣分物理选修分选对个给分,选对个得分,选对个得分,每选错个扣分,最低得分解对两个活塞和小物体作为整体,由平衡条件得得„„„„分代入数据得„„„„分对气体,初始压强为,最终稳定后的体积为,对活塞和小物块作为整体,由平衡条件得„„„„分由理想气体状态方程可得„„„„分对气体进行分析,初状态压强为,体积为,温度为,末状态压强为,体积为,温度为由理想气体状态方程可得
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