资源简介 培优限时练小题突破·物理=m。可知金属捧高开导轨时的动能变大,即高开导为:F=F*+f=BIL+mg=1X0.5×1N+0.3X10N=3.5N,根据平衡条件可以知道外力方向为水平向右:轨时的達度变大,AC正确:若换用一根更长的金属捧,但(3)由能量关系可知,导体的动能等于电路上产生的焦耳热金属棒切割磁感线的有效长度即导轨间的宽度不变,所以对最后的速度没有影响,B错误与克服摩擦力做功之和,2mv=Q,十Q:【答案】(1)如图所示(2)AC根据功能关系有:Q=W*'=F实·x=BIL Xx,Q每=umg Xx由线早定律有:Q,R点@若撒去外力到静止的时间为△,根据动量定理有:一(mg+BIL)△1=0一mv则电荷量:q=I×△1联立以上几式可得:q=2C【答案】(1)0.5A方向为a到b(2)3.5N(3)2C13.【解析】(1)蓄电池为直流电源,可以应用电压袁检查闭合16.【解析】(1)作出带电粒子的运动轨迹,如图:电路故障;电压表两接线柱与电源两极相连时指针偏转,与电源两极不相连时指针不偏转;线图中有电流时会产生磁场,电容器与电源相连,电源对电容器充电,充电后的电容器在闭合回路中会放电,分析图示电路结构,根据图示电路结构分析其工作过程.(1)蓄电池为直流电源,将转向信号灯开关拔至右侧位置2时电源接入电路,为排查电路故障,多用电表的选择开关应旋至直流电压挡的位置;用多用电表的直流电压挡检查电路故障,若只有电子闪光器断路,由图示电路图可知,表笔接A、B时,电压表与电源两极相连接,指针偏转,表笔接粒子从A到C过程,做类平抛运动,故L,=B、D时,电压表与电源两极不相连,电压表指针不偏转,L1=号g5:联立解得1=4X10s,E=250V/m(2),接通转向灯电路,蓄电池通过线图L1和常闭触点对2 m转向灯供电,在线图L1的磁场的作用下,触点打开,转向灯电路切断,转向灯不亮.②末建度V+(i、充电结束后,电流为雾,触点闭合,蓄电池通过线图L速度方向与x轴的夫角的正切值为tana=和触点向转向灯供电,电容器也道过线图L放电,L1,L中电流方向相反,产生的磁场抵消,触点闭合,转向灯发光故a=45【答案】(1)直流电压挡偏转不偏转粒子进入磁场后,结合几何关系,轨道半径为=Lsin45°(2).触点断开,转向灯电路切断,转向灯不亮而,L1、L2中电流方向相反,产生的磁场抵消,触点闭合,转向灯根据牛顿第二定律,有gB=m发光解得B=2.5T14.【解析】由P=IR,得:I=25A:由P=U2Ig,(3)粒子在磁场中的运动时间为得升压变压器的输出电压:U,=卡=10000V=4000V/=之"立xX0.4v23325250所以升压变压器的原副线周的匝效之比:处=光=1002-8=1.9X10s4000故粒子从A点出发到回到A点的时间为t=21十t'16联主解得:t=2.7×108s.输电线上的电压为:U=RIs=8×25V=200V【答案】(1)250V/m(2)2.5T(3)2.7×10s所以降压变压器的揄入电压为:U3=U,一U=4000V专题十六热学200V=3800V降压变压器的原副线图的臣教之比:业=号=3800=190第1练分子动理论n,U,22011【答案】1:16190:11小题·分层分练15.【解析】(1)导体PQ切割磁感钱产生的感应电动势的大1.【解析】显微镜下观察到墨水中的小碳粒在不停地做无规小为:E=BLw=1×1×2V=2.0V则运动,称为布朗运动,是由于小碳粒周围液体分子撞击的回路中的电流为:1R千,写品A=0,5八冲力不平衡而引起的,所以小碳粒在不停地做无规则运动,反映了液体分子运动的无规则性,故A正确.分子力与分子根据右手定则可知,通过R的感应电流的方向为由a到b;间距离的关系比较复杂,要看分子力表现为引力,还是斥力,(2)由于金属杆匀递运动,所以PQ受到的外力F的大小随着分子间距离的增大,分子间的相互作用力不一定减小后134第一部分专题十六热学专题十六热学A第1练分子动理论[小题·精讲精练]【解析】温度是分子的平均动能的标志,温度越[例题讲坛]高,分子的热运动越剧烈,由图可知,T2温度下,例1下列说法中正确的是(分子速率较大的分子数比较多,则其分子平均动A.压缩气体需要做功,说明气体分子间存在斥力能较大,温度较高,故T1B.草叶上的小露珠呈球形是由于液体表面张力是分子平均动能的标志,是大量分子运动的统计的作用规律,温度升高时,气体分子中速率大的分子所C,阳光下看到细小尘埃飞扬,是固体颗粒在空占的比例会增加,但不是每一个分子的速率都增气中做布朗运动大,故B正确、C错误.本题选错误的,故选:C滚D.当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度一定较大【答案】C【解析】对于气体而言分子之间距离很大,分子【规律归纳】(1)物体内部所有分子做无规则热业力可以认为为零,压缩气体做功是因为要克服气运动的动能和分子势能的总和,叫物体的内能体压强产生的压力做功,并非因为分子间有斥力改变物体内能的两种方法:做功与热传递,时存在,故A错误;液体的表面张力有使液体的表(2)气体分子运动的特点:速率按照“中间多,两可面积减小到最小的趋势,如露珠呈球状是由于液头少”的规律分布体表面张力的作用,故B正确;阳光下看到细小[小题·分层分练]的尘埃飞扬是固体颗粒在空气的流动下的运动,[一层·打基础]华不是布朗运动,故C错误:当人们感到潮湿时,空知识点一分子动理论、内能气的相对湿度一定较大,绝对湿度不一定大,故1.下列说法中不正确的是(汝D错误.A.显微镜下观察到墨水中的小碳粒在不停地做容【答案】B无规则运动,这反映了液体分子运动的无规【规律归纳】(1)饱和汽特点:饱和汽随温度而则性下改变,温度高,饱和气压大,B.分子间的相互作用力随着分子间距离的增大(2)相对湿度=水蒸气的实际压强/同温度水的而减小饱和气压C.分子势能随着分子间距离的增大,可能先减例2如图是某种气体在温度分别为T1和T2时的小后增大分子速率分布图像,以下选项中错误的是()D.在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半4气速率区问的分子数导体材料掺入其它元素i总分·了数的白分比知识点二固体、液体、气体的性质T2.如图所示为一透明的正方体物块,下列说法正确的是()A.由于该物块有规则形状,所分子的速率以它一定为晶体A.两条图线的温度关系为T1B.由于该物块透明,所以它B.温度升高时,气体分子中速率大的分子所占的定为晶体比例会增加C.若该物块为绝缘体,则它一定为非晶体C.温度升高时,所有气体分子的速率都变大D.若将该物块加热到某一温度才开始熔化,且D.从图中我们可以直观地体会到温度越高,分熔化的过程中温度保持不变,则它一定为子的热运动越剧烈晶体85 展开更多...... 收起↑ 资源列表 【小题突破】专题十六 第1练 分子动理论 培优限时练 (PDF版,含答案).pdf 专题十六答案.pdf