1、广东省广州、深圳市学调联盟2020届高三物理第二次调研考试试题(含解析)一、单选题(共8小题,每道题3分,共24分)1.某同学釆用如图所示的装置来研究光电效应现象某单色光照射光电管的阴极K时,会发生光电效应现象,闭合开关S,在阳极A和阴极K之间加反向电压,通过调节滑动变阻器的滑片逐渐增大电压, 直至电流计中电流恰为零,此时电压表显示的电压值U称为反向截止电压现分别用频率为v1和v2的单色光照射阴极,测量到的反向截止电压分别为U1和U2设电子质量为m,电荷量为e,则下列关系 式中不正确的是A. 频率为的单色光照射阴极K时光电子的最大初速度B. 阴极K金属的极限频率C. 普朗克常量D. 阴极K金属
2、的逸出功【答案】C【解析】【详解】A.光电子在电场中做减速运动,根据动能定理得:则得光电子的最大初速度:故A不符题意;BCD.根据爱因斯坦光电效应方程得:联立可得普朗克常量为:代入可得金属的逸出功:阴极金属的极限频率为:故C符合题意,B、D不符题意2.目前,我国在人工智能和无人驾驶技术方面已取得较大突破为早日实现无人驾驶,某公司对汽车性能进行了一项测试,让质量为m的汽车沿一山坡直线行驶测试中发现,下坡时若关掉油门,则汽车的速度保持不变;若以恒定的功率P上坡,则从静止启动做加速运动,发生位移s时速度刚好达到最大值vm设汽车在上坡和下坡过程中所受阻力的大小分别保持不变,下列说法正确的是A. 关掉油
3、门后的下坡过程,汽车的机械能守恒B. 关掉油门后的下坡过程,坡面对汽车的支持力的冲量为零C. 上坡过程中,汽车速度由增至,所用的时间可能等于D. 上坡过程中,汽车从静止启动到刚好达到最大速度vm,所用时间一定小于【答案】D【解析】【详解】A、关掉油门后的下坡过程,汽车的速度不变、动能不变,重力势能减小,则汽车的机械能减小,故A错误;B、关掉油门后的下坡过程,坡面对汽车的支持力大小不为零,时间不为零,则冲量不为零,故B错误;C、上坡过程中,汽车速度由增至,所用的时间为t,根据动能定理可得:,解得,故C错误;D、上坡过程中,汽车从静止启动到刚好达到最大速度,功率不变,则速度增大、加速度减小,所用时
4、间为,则,解得,故D正确3.如图所示,平行板a、b组成的电容器与电池E连接,平行板电容器P处固定放置一带负电的点电荷,平行板b接地现将电容器的b板向下稍微移动,则( )A. 点电荷所受电场力增大B. 点电荷在P处的电势能减少C. P点电势减小D. 电容器的带电荷量增加【答案】B【解析】【详解】A.因电容器与电源始终相连,故两板间的电势差不变,B板下移,则板间距离d增大,则板间电场强度E变小,由F=Eq可知电荷所受电场力变小,故A错误;BC.板间距离d增大,则板间电场强度E变小,由U=Ed知,P与a板的电压减小,而a的电势不变,故P的电势升高,由EP=q而q为负值,故电势能减小,故B正确,C错误
5、;D.由Q=CU,又有,故C减小,Q减小,故D错误4.横截面为直角三角形的两个相同斜面紧靠在一起,固定在水平面上,如图所示。它们的竖直边长都是底边长的一半。现有三个小球从左边斜面的顶点以不同的初速度向右平抛,最后落在斜面上,其落点分别是a、b、c。下列判断正确的是A. a球落在斜面上的速度方向与斜面平行B. 三小球比较,落在c点的小球飞行时间最长C. 三小球比较,落在b点的小球飞行过程速度变化最快D. 无论小球抛出时初速度多大,落到斜面上的瞬时速度都不可能与斜面垂直【答案】D【解析】【详解】A根据平抛运动的推论可知,设a球落在斜面上的速度方向与水平方向夹角为,对应处位置位移与水平方向偏转角为,
6、即 ,根据题意 ,所以=45,不可能与斜面平行,选项A错误。B根据平抛运动规律 ,a球竖直方向下落距离最大,所以a球飞行时间最长,选项B错误;C三个球都做平抛运动,即速度变化快慢(加速度)均相同,选项C错误。D通过A的分析可知,a球不可能与斜面垂直。对于b、c点而言,竖直方向分速度gt,水平速度v0,假设能与斜面垂直,则对应的竖直方向的距离为水平方向的距离为显然这是不可能满足的,因此选项D正确。5.如图所示,图甲为质点a和b做直线运动的位移一时间图象,图乙为质点c和d做直线运的速度一时间图象,由图可知( )A. 若t1时刻a、b两质点第一次相遇,则t2时刻两质点第二次相遇B. 若t1时刻c、d
7、两质点第一次相遇,则t2时刻两质点第二次相遇C. t1到t2时间内,b和d两个质点的运动方向发生了改变D. t1到t2时间内,a和d两个质点的速率先减小后增大【答案】A【解析】【详解】在位移-时间图象中,两图线的交点表示两质点位置相同而相遇,由甲图可知,t1时刻a、b两质点第一次相遇,则t2时刻两质点第二次相遇,故A正确;t1到t2时间内,根据v-t图像的面积表示位移知c的位移大于d的位移,若t1时刻c、d两质点第一次相遇,则t2时刻两质点没有相遇故B错误;两质点中只有b运动方向改变,a、c、d质点的方向未发生改变,故C错误;根据x-t图象的斜率表示速度,知t1到t2时间内,a质点的速度不变由
8、v-t图象知:d的速率先减小后增大,故D错误6.将质量为1.00 kg的模型火箭点火升空,50 g燃烧的燃气以大小为600 m/s的速度从火箭喷口在很短时间内喷出在燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为(喷出过程中重力和空气阻力可忽略)A. 30B. 5.7102C. 6.0102D. 6.3102【答案】A【解析】开始总动量为零,规定气体喷出的方向为正方向,根据动量守恒定律得,0=m1v1+p,解得火箭的动量,负号表示方向,故A正确,BCD错误;【点睛】解决本题的关键掌握动量守恒定律的条件,以及知道在运用动量守恒定律时,速度必须相对于地面为参考系7.质量为m的光滑圆柱体A放在质量也为m的光滑“
9、V”型槽B上,如图,=60,另有质量为M的物体C通过跨过定滑轮的不可伸长的细绳与B相连,现将C自由释放,则下列说法正确的是( )A. 当M= m时,A和B保持相对静止,共同加速度为0.5gB. 当M=2m时,A和B保持相对静止,共同加速度为0.5gC. 当M=6m时,A和B保持相对静止,共同加速度为0.75gD. 当M=5m时,A和B之间的恰好发生相对滑动【答案】B【解析】【详解】D.当A和B之间的恰好发生相对滑动时,对A受力分析如图根据牛顿运动定律有:解得B与C为绳子连接体,具有共同的运动情况,此时对于B和C有:所以,即解得选项D错误;C.当,A和B将发生相对滑动,选项C错误;A. 当,A和
10、B保持相对静止。若A和B保持相对静止,则有解得所以当M= m时,A和B保持相对静止,共同加速度为,选项A错误;B. 当M=2m时,A和B保持相对静止,共同加速度为,选项B正确。故选B。8.一质量为中的均匀环状弹性链条水平套在半径为R的刚性球体上,已知不发生形变时环状链条的半径为R/2,套在球体上时链条发生形变如图所示,假设弹性链条满足胡克定律,不计一切摩擦,并保持静止此弹性链条的弹性系数k为A. B. C. D. 【答案】C【解析】【详解】在圆环上取长度为的一小段为研究对象,这一段的重力为设其余弹簧对这一小段的作用力为T,对这一小段受力分析如图(因为是对称图形,对任一段的受力一样,可对在圆球的
11、最右侧一小侧研究):据平衡条件可得:弹簧弹力F与弹簧对这一小段作用力的关系如图:由图得解得不发生形变时环状链条的半径为,套在球体上时链条发生形变如题图所示,则弹簧的伸长量弹簧弹力与伸长量关系解得故C正确,ABD错误。二、多选题(共4小题,每道题4分,共16分)9.如图所示,理想变压器原、副线图的应数些为n1:n2=2:1,输人端接在 (V)的交流电源上,R1为电阻箱,副线圈连在电路中的电阻R=10,电表均为理想电表下列说法正确的是( )A. 当R1=0时,电压表的读数为30VB. 当R1=0时,若将电流表换成规格为“5V 5W”的灯泡,灯泡能够正常发光C. 当R1=10时,电流表的读数为1.2
12、AD. 当R1=10时,电压表的读数为6V【答案】BC【解析】【详解】输入端电压的有效值为30V,当R1=0时,电压表的读数为,选项A错误;当R1=0时,若将电流表换成规格为“5V, 5W”的灯泡,灯泡电阻为 ,此时次级电流,因灯泡的额定电流为,则此时灯泡能够正常发光,选项B正确;当R1=10时,设电流表的示数为I,则此时初级电流为0.5I,初级电压: ,则次级电压为,则,解得I=1.2A,此时电压表读数为IR=12V,选项C正确,D错误;10.如图所示,A、B、C三个物体分别用轻绳和轻弹簧连接,放置在倾角为的光滑斜面上,当用沿斜面向上的恒力F作用在物体A上时,三者恰好保持静止,已知A、B、C
13、三者质量相等,重力加速度为g下列说法正确的是A. 在轻绳被烧断的瞬间,A的加速度大小为 B. 在轻绳被烧断的瞬间,B的加速度大小为 C. 剪断弹簧的瞬间,A的加速度大小为 D. 突然撤去外力F的瞬间,A的加速度大小为 【答案】AC【解析】【详解】A. 把看成是一个整体进行受力分析,有:在轻绳被烧断的瞬间,之间的绳子拉力为零,对,由牛顿第二定律得:解得:故A正确;B. 对于,由牛顿第二定律得:弹在轻绳被烧断的瞬间,对于,绳子拉力为零,弹力不变,根据牛顿第二定律:弹解得:故B错误;C. 剪断弹簧的瞬间,对于整体,弹簧弹力为零,根据牛顿第二定律:解得:的加速度大小:故C正确;D. 突然撤去外力的瞬间
14、,对于整体,一起做匀减速直线运动,由牛顿第二定律:弹解得:的加速度大小:故D错误11.如图所示,在绝缘水平面上固定着一光滑绝缘的圆形槽,在某一过直径的直线上有O、A、D、B四点,其中O为圆心,D在圆上,半径OC垂直于OBA点固定电荷量为Q的正电荷,B点固定一个未知电荷,使得圆周上各点电势相等有一个质量为m,电荷量为-q的带电小球在滑槽中运动,在C点受的电场力指向圆心,根据题干和图示信息可知( )A. 固定在B点的电荷带正电B. 固定在B点的电荷电荷量为QC. 小球在滑槽内做匀速圆周运动D. C、D两点的电场强度大小相等【答案】BC【解析】【详解】A由小球在C点处恰好与滑槽内、外壁均无挤压且无沿
15、切线方向的加速度知:小球在C点的合力方向一定沿CO,且指向O点A对小球吸引,B对小球排斥,因此小球带负电、B带负电,故A错误;B由ABC=ACB=30知:ACO=30,AB=AC=L;BC=2ABcos30=由力的合成可得即故B正确;C圆周上各点电势相等,小球在运动过程中电势能不变,根据能量守恒得知,小球的动能不变,小球做匀速圆周运动,故C正确;D由库仑定律及场强的叠加知,D点的电场强度大于C点,故D错误故选BC12.回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,A处粒子源产生质量为m、电荷
16、量为+q的粒子,在加速电压为U的加速电场中被加速,所加磁场的磁感应强度、加速电场的频率可调,磁场的磁感应强度最大值为Bm和加速电场频率的最大值fm。则下列说法正确的是( )A. 粒子获得的最大动能与加速电压无关B. 粒子第n次和第n+1次进入磁场的半径之比为C. 粒子从静止开始加速到出口处所需的时间为D. 若 ,则粒子获得的最大动能为【答案】ACD【解析】【详解】A.当粒子出D形盒时,速度最大,动能最大,根据qvB=m,得v=则粒子获得的最大动能Ekm=mv2=粒子获得的最大动能与加速电压无关,故A正确。B.粒子在加速电场中第n次加速获得速度,根据动能定理nqU=mvn2可得vn=同理,粒子在
17、加速电场中第n+1次加速获得的速度vn+1=粒子在磁场中运动的半径r=,则粒子第n次和第n+1次进入磁场的半径之比为,故B错误。C.粒子被电场加速一次动能的增加为qU,则粒子被加速的次数n=粒子在磁场中运动周期次数n=粒子在磁场中运动周期T=,则粒子从静止开始到出口处所需的时间t=nT=故C正确。D. 加速电场的频率应该等于粒子在磁场中做圆周运动的频率,即,当磁感应强度为Bm时,加速电场的频率应该为,粒子的动能为Ek=mv2。当时,粒子的最大动能由Bm决定,则解得粒子获得的最大动能为当时,粒子的最大动能由fm决定,则vm=2fmR解得粒子获得的最大动能为Ekm=22mfm2R2故D正确。故选A
18、CD.三、实验题(共两小题,13题4分,14题8分,共12分)13.在探究弹力和弹簧伸长的关系时,某同学先按图1对弹簧甲进行探究,然后把弹簧甲和弹簧乙并联起来按图2进行探究.在弹性限度内,将质量为的钩码逐个挂在弹簧下端,分别测得图甲、图乙中弹簧的长度、如下表所示 钩码个数1234/cm30.0031.0432.0233.02/cm29.3329.6529.9730.30已知重力加速度m/s2,要求尽可能多地利用测量数据,计算弹簧甲的劲度系数k=_N/m(结果保留两位有效数字)由表中数据_(填“能”或“不能”)计算出弹簧乙的劲度系数【答案】 (1). 49 (2). 能【解析】【详解】第一空.分
19、析图1中,钩码数量和弹簧常量的关系为钩码每增加一个,弹簧长度伸长,所以弹簧劲度系数.第二空.分析图2可得,每增加一个钩码,弹簧长度伸长约,即,根据弹簧甲的劲度系数可以求出弹簧乙的劲度系数.14.某同学设计了一个既可以测电阻又可以测电源电动势与内阻的实验电路,如图甲所示,实验室提供了以下实验器材:电源E(电动势约为6V,内阻约为1);定值电阻R0(阻值约为5);电流表A(量程30mA,内阻约为5);电流表B(量程1A,内阻约为1);电压表C(量程6V,内阻约为5k);电压表D(量程3V,内阻约为3k);滑动变阻器F(阻值020);滑动变阻器G(阻值0500)根据题中所给信息,请回答以下问题(1)
20、电流表应选_,滑动变阻器应选_;(选填器材代号)(2)该同学操作正确无误,用U1、U2、I分别表示电表V1、V2、A的读数,其数据如下表所示:I(A)0.300.350.400.450.500.55U1(V)5.685.615.575.515.485.40U2(V)1.441.691.912.162.392.62根据表中数据求得定值电阻R0=_(保留一位小数),其测量值_真实值(选填“”、“”、“”、“”或“=”)。【答案】 (1). B (2). F (3). 4.8 (4). (5). (6). =【解析】【详解】(1)12电源电动势为6V,保护电阻约为5,则电流约为I=A=1A故为了能准
21、确测量,电流表应选择B;因电源内电阻较小,故滑动变阻器应选择阻值较小的F;(2)345由电路图可知,U2为定值电阻两端的电压,电流表示数为R0中的电流,由图可知电压表示数与电流表示数成正比,则可知,定值电阻的阻值为R0=4.8由于采用了电流表外接法,故测量出的电流偏大,则由欧姆定律可知,测量值小于真实值;如果用来测量电动势和内阻,由于采用相对电源的电流表外接法,由于电压表分流作用而使电流表示数偏小,则测出的电动势偏小;(3)6由于电压表支路中电流为零,故电压表不再分流,则此时电流表测出的电流为干路电流,电压表示数为路端电压,因此测量结果是准确的。四、计算题(三个小题,共30分)15.如图所示,
22、质量为m=0.1kg闭合矩形线框ABCD,由粗细均匀的导线绕制而成,其总电阻为R=0.04,其中长LAD=40cm,宽LAB=20cm,线框平放在绝缘水平面上。线框右侧有竖直向下的有界磁场,磁感应强度B=1.0T,磁场宽度d=10cm,线框在水平向右的恒力F=2N的作用下,从图示位置由静止开始沿水平方向向右运动,线框CD边从磁场左侧刚进入磁场时,恰好做匀速直线运动,速度大小为v1,AB边从磁场右侧离开磁场前,线框已经做匀速直线运动,速度大小为v2,整个过程中线框始终受到大小恒定的摩擦阻力F1=1N,且线框不发生转动。求:(i)速度v1和v2的大小;(ii)求线框开始运动时,CD边距磁场左边界距
23、离x;(iii)线图穿越磁场的过程中产生的焦耳热。【答案】(i)v1=v2=1m/s(ii)0.05m(iii)0.5J【解析】【详解】根据题意可知LAD=40cm=0.4m,宽LAB=20cm=0.2m,磁场宽度d=10cm=0.1m。(i)匀速运动受力平衡,根据平衡条件可得其中安培力为代入数据解得AB边从磁场右侧离开磁场前,线框已经做匀速直线运动,速度大小为v2,根据平衡条件可得其中安培力代入数据解得(ii)从开始到AB边进入磁场过程中,根据动能定理可得解得(iii)在穿越磁场的过程中,根据动能定理可得解得。16.如图所示,一个初速为零、带电量为e、质量为m的正离子,被电压为U的电场加速后
24、,经过一段匀速直线运动,垂直于边界MN进入磁感应强度为B的匀强磁场,磁场的水平宽度为d(忽略粒子所受重力),求:(1)离子在磁场中做圆周运动的半径R;(2)离子在磁中运动的时间【答案】(1)(2)或【解析】【详解】(1)电子在电场中加速,根据动能定理有进入磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力解得(2)离子在磁场中运动的周期为若Rd,离子从PQ边界离开磁场区域,圆心角为,利用几何关系有所以离子在磁场运动的时间为17.如图,水平面上有一条长直固定轨道,P为轨道上的一个标记点,竖直线PQ表示一个与长直轨道垂直的竖直平面,PQ的右边区域内可根据需要增加一个方向与轨道平行的水平匀强电场。在轨道上,一
25、辆平板小车以速度v0=4m/s沿轨道从左向右匀速运动,当小车一半通过PQ平面时,一质量为m=1kg的绝缘金属小滑块(可视为质点)被轻放到小车的中点上,已知小滑块带电荷量为+2C且始终不变,滑块与小车上表面间的动摩擦因数为=0.2,整个过程中小车速度保持不变,g=10m/s2。求:(1)若PQ右侧没有电场,木板足够长,在滑块与小车恰好共速时小滑块相对P点水平位移和摩擦力对小车做的功;(2)当PQ右侧电场强度取方向水平向右,且板长L=2m时,为保证小滑块不从车上掉下,则电场存在的时间满足什么条件?【附加:若PQ右侧加一个向右的匀强电场,且木板长L=2m,为确保小滑块不从小车左端掉下来,电场强度大小
26、应满足什么条件?】(此附加问为思考题,无需作答)【答案】(1)4m,-16J;(2) ;【附加】【解析】【详解】(1)小滑块放在小车上以后,其加速度根据牛顿第二定律解得加速度加速到共速时用时t1解得此过程中小滑块相对P点移动的距离此过程中木板相对P点移动的距离求解可得摩擦力对小车做的功求解可得 (2)当电场时,小滑块相对运动到木板最左端后,会向右做匀加速运动,设时间为t3后撤去电场,之后滑块做减速运动,经时间t4,小滑块和小车在小车右端共速,恰好没掉下来,小滑块向右加速度为解得加速末速度减速过程中加速过程中的位移为减速过程中的位移为则联立求解解得所以电场存在总时间 所以电场存在的时间满足关系式
27、(结果可以保留根式)解法2:当电场时,小滑块相对运动到木板最左端后,会向右做匀加速运动,设时间为t3后撤去电场小滑块向右加速度为解得滑块相对小车做加速度为,初速度为零的匀加速运动,经时间t3后做加速度为的匀减速运动直至相对静止,此过程中的总位移小于等于板长,因此加速过程的时间 所以电场存在总时间所以电场存在的时间满足关系式 附加问:当加有向右电场时,小滑块加速度恰好运动到木板左端共速,共速时间根据两物体的位移关系可得联立可得所以电场强度E满足五、选修3-3(共2个小题,每个小题14分,共28分)18.有关对热学的基础知识理解正确的是_A. 液体的表面张力使液体的表面有扩张的趋势B. 低温的物体
28、可以自发把热量传递给高温的物体,最终两物体可达到热平衡状态C. 当装满水的某一密闭容器自由下落时,容器中的水的压强为零D. 空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近同温度水的饱和汽压,水蒸发变慢E. 在“用油膜法测分子直径”的实验中,作出了把油膜视为单分子层、忽略油酸分子间的间距并把油酸分子视为球形这三方面的近似处理【答案】CDE【解析】【详解】A、表面张力产生在液体表面层,它的方向平行于液体表面,而非与液面垂直指向液体内部,故A错误;B、根据热力学第二定律,低温的物体不会自发把热量传递给高温的物体,必然会引起外界变化故B错误;C、液体压强由重力产生,当装满水的某一密闭容器自由下落时,容器处
29、于完全失重状态,故容器中的水的压强为零,故C正确;D、空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近同温度水的饱和汽压,水蒸发变慢,故D正确;E、在“用油膜法测分子直径”的实验中,需要将油膜看作单分子层,同时要忽略油酸分子间的间距并把油酸分子视为球形,故E正确;故选CDE.19.如图,粗细均匀的弯曲玻璃管A、B两端开口,管内有一段水银柱,中管内水银面与管口A之间气体柱长为lA40 cm,右管内气体柱长为lB39 cm先将开口B封闭,再将左管竖直插入水银槽中,设被封闭的气体为理想气体,整个过程温度不变,若稳定后进入左管的水银面比水银槽水银面低4 cm,已知大气压强p076 cmHg,求:A端上方气柱
30、长度;稳定后右管内的气体压强【答案】38cm;78cmHg【解析】试题分析:稳定后进入左管的水银面比水银槽水银面低4cm,则A管内气体的压强为PA1=(76+4) cmHg由公式:P0VA0=PA1VA1,代入数据得:LA1=38cm设右管水银面上升h,则右管内气柱长度为lB-h,气体的压强为;由玻意尔定律得:解得:h=1cm所以右管内气体压强为考点:气体的状态方程.20.下列关于温度及内能的说法中止确的是A. 物体的内能不可能为零B. 温度高的物体比温度低的物体内能大C. 一定质量的某种物质,即使温度不变,内能也可能发生变化D. 内能不相同的物体,它们的分子平均动能可能相同E. 温度见分子平
31、均动能的标志,所以两个动能不同的分子相比,动能大的分子温度高【答案】ACD【解析】【详解】A内能是物体内所有分子无规则热运动的动能和分子势能的总和,分子在永不停息的做无规则运动,所以内能永不为零,故A正确;B物体的内能除与温度有关外,还与物体的种类、物体的质量、物体的体积有关,温度高的物体的内能可能比温度低的物体内能大,也可能与温度低的物体内能相等,也可能低于温度低的物体的内能,故B错误;C一定质量的某种物质,即使温度不变,内能也可能发生变化,比如零摄氏度的冰化为零摄氏度的水,内能增加,故C正确D内能与温度、体积、物质的多少等因素有关,而分子平均动能只与温度有关,故内能不同的物体,它们分子热运
32、动的平均分子动能可能相同,故D正确;E温度是分子平均动能的标志,温度高平均动能大,但不一定每个分子的动能都大,故E错误。故选ACD【点睛】影响内能大小的因素:质量、体积、温度和状态,温度是分子平均动能的标志,温度高平均动能大,但不一定每个分子的动能都大21.扣在水平桌面上的热杯盖有时会发生被顶起的现象;如图,截面积为S的热杯盖扣在水平桌面上,开始时内部封闭气体的温度为300K,压强为大气压强P0当封闭气体温度上升至303K时,杯盖恰好被整体顶起,放出少许气体后又落回桌面,其内部压强立即减为P0,温度仍为303K再经过一段时间,内部气体温度恢复到300K整个过程中封闭气体均可视为理想气体求:()当温度上升到303K且尚未放气时,封闭气体压强;()当温度恢复到300K时,竖直向上提起杯盖所需的最小力【答案】()1.01P0;()0.02P0S【解析】【详解】()气体进行等容变化,开始时,压强P0,温度T0=300K;当温度上升到303K且尚未放气时,压强为P1,温度T1=303K;根据可得:()当内部气体温度恢复到300K时,由等容变化方程可得:,解得:当杯盖恰被顶起时有:若将杯盖提起时所需的最小力满足:,解得:
