El camino hacia el éxito Pregunta 3 del examen de la sexta etapa del curso optativo de inglés
. Este volumen se divide en dos partes: Volumen 1 (preguntas de opción múltiple) y Volumen 2 (preguntas sin opción de opción). La puntuación total es 100, el tiempo es 0 minutos.
. Volumen 1 (preguntas de opción múltiple***0)
. 1. Preguntas de opción múltiple (***10 preguntas, 0 ** para cada pregunta. Entre las cuatro opciones dadas en cada pregunta, algunas preguntas tienen solo una opción que cumple con los requisitos de la pregunta, y algunas preguntas tienen múltiples opciones que cumplen los requisitos de la pregunta. Todos son correctos, todos están incompletos, todos están equivocados o ninguno).
. 1. Si miles de millones de personas en todo el mundo cuentan el número de moléculas en 1 g de agua al mismo tiempo, y cada persona puede contar 000 moléculas por hora sin interrupción, entonces el tiempo necesario para completar la tarea es el más cercano (constante de Avon Gadereau NA se toma como × 10 mol -1)().
. 10 d.C.
. 65438+ millones de años
. Respuesta: c
. Análisis: la cantidad de moléculas de agua en 1 gramo de agua es 1 y la cantidad de miles de millones de personas en un año es 0 × 10 × 000 ×, por lo que el tiempo necesario para completar la tarea es el más cercano a la opción C.
. Se sabe que el radio de la Tierra es aproximadamente .×10m, la masa molar del aire es aproximadamente ×10-kg·mol y una presión atmosférica estándar es aproximadamente 1.0×10Pa. Utilizando los datos anteriores, se puede estimar que el volumen de la atmósfera de la superficie terrestre en condiciones estándar es ().
. a .á101m
. Ancho.×101m
. Longitud × 100 metros
. Diámetro×10m
. Respuesta: b
. Análisis: m = se puede obtener de mg = p0s.
. Entonces, el volumen de la atmósfera en la superficie de la Tierra en condiciones estándar es
. v =×10-=×10-=×10-≈×101(m)
. Entonces la respuesta correcta debería ser b.
. . (010, escuela secundaria Jiangsu Yancheng, examen de ingreso a la escuela secundaria) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta ()?
. a Cuando el volumen de un gas ideal de cierta masa permanece sin cambios, la presión P es proporcional a la temperatura T y la unidad es grados Celsius.
. bLa tensión superficial de un líquido es causada por la atracción mutua entre las moléculas en la superficie del líquido.
. c. Controlar el volumen de vapor saturado por encima del nivel del líquido para que permanezca constante y aumentar la temperatura. Después de alcanzar el equilibrio dinámico, la masa, la densidad y la presión del vapor saturado aumentarán.
. Los cristales líquidos tienen tanto la fluidez de un líquido como la anisotropía de las propiedades ópticas.
. Respuesta: BD
. Como se muestra en la imagen, un estudiante presiona la abertura de un delgado cilindro metálico vacío hacia abajo en el agua. Suponiendo que la temperatura del agua es uniforme y constante, no hay fugas de aire en el cilindro y no se considera la interacción entre las moléculas de gas. En el proceso de descenso lento, el volumen de aire en el cilindro metálico sumergido disminuye ()
. a. Absorber el calor del exterior b. Aumentar la energía interna
. c. Liberar calor al exterior. Reducir la energía interna
. Respuesta:c
. Análisis: Durante el lento descenso del cilindro de metal, el mundo exterior trabaja sobre el gas en el cilindro, pero hay intercambio de calor entre el cilindro y el agua, y la temperatura del agua es constante, por lo que el aire en el cilindro tiene que libera calor al mundo exterior y la temperatura permanece sin cambios, por lo que la energía interna puede permanecer constante.
. Si el ambiente se mantiene a temperatura constante, la presión, el volumen y la temperatura de un gas ideal están representados por P, V y T respectivamente. Cuando el gas cambia del estado ① al estado ②, ¿cuál de las siguientes imágenes se puede utilizar para representar este proceso ()?
. Respuesta:AC
. Análisis: Del estado 1 al estado 2, la temperatura no cambia, por lo que AC es correcta.
. Como se muestra en la figura, el contenedor fijo y el pistón móvil P están aislados y hay una partición fija B conductora de calor en el medio. Ambos lados de B contienen los gases A y B respectivamente. Ahora el pistón P se mueve lentamente una cierta distancia hacia la derecha. Se sabe que la temperatura del gas aumenta a medida que aumenta su energía interna, luego en el proceso de movimiento P ().
. a. Una fuerza externa trabaja sobre B; la energía interna de A permanece sin cambios.
. B. Una fuerza externa trabaja sobre B; la energía interna de B permanece sin cambios.
. C. b transfiere calor a a; la energía interna de B aumenta.
. d. Todas las afirmaciones anteriores son falsas
. Respuesta: d
.
Análisis: Dado que el contenedor y el pistón P están aislados, cuando P está lejos de la partición B, la fuerza externa realiza un trabajo negativo sobre B, reduciendo la energía interna, la temperatura y la presión de B. Debido a que la partición B conduce calor, A transfiere calor a B y la energía interna de A, B y C se reduce. d es correcto.
. La figura muestra un tubo de espesor desigual colocado horizontalmente. Se utilizan dos pistones con áreas de sección transversal S1 y S respectivamente para sellar una cierta masa de gas, S = S1. Cuando las fuerzas horizontales F1 y F actúan sobre los dos pistones respectivamente, todo el sistema está en equilibrio. En cuanto a la presión sobre los pistones S1 y S,
. A.F1=F, p1=p
. B.F=F1, p1=p
. C.F1≠F, p1=p
. D.F1=F, p1=p
. Respuesta: b
. Como todos sabemos, la energía interna de un gas ideal es directamente proporcional a la temperatura. Como se muestra en la figura, la red tridimensional es la red de curvas de cambio de una cierta masa de gas ideal en el cilindro del estado 1 al estado, por lo que la energía interna del gas en el cilindro durante todo el proceso es ().
. a. Aumentar primero y luego disminuir
. b. Disminuir primero y luego aumentar
. c. Cambiando monótonamente
. Permanecer sin cambios
. Respuesta: b
. Análisis: Según el diagrama, del estado I al estado II, la temperatura del gas primero disminuye y luego aumenta, por lo que la energía interna del gas primero disminuye y luego aumenta.
. (Prueba de segundo grado de la escuela secundaria 010 de Nantong) La presión después de inflar el cilindro de oxígeno es mayor que la presión atmosférica exterior. Suponga que cuando el gas se fuga lentamente, la temperatura dentro y fuera del cilindro siempre es igual y permanece sin cambios, independientemente de la interacción entre las moléculas de oxígeno, el oxígeno en el cilindro durante el proceso de fuga de gas ().
. a. El número total de moléculas disminuye, pero la energía cinética total de las moléculas permanece sin cambios.
. b. Cuando la densidad disminuye, la energía cinética promedio de las moléculas permanece sin cambios.
. c. La expansión endotérmica funciona
. d. Se reduce la presión y no se realiza ningún trabajo externo.
. Respuesta: BC
. Análisis: Durante la expansión isotérmica del gas, este absorbe calor y realiza trabajo externo. La densidad del gas en la botella disminuye y la energía cinética promedio de las moléculas permanece sin cambios, por lo que la opción BC es correcta.
. 10. Como se muestra en la figura, la molécula A está fijada en el origen de coordenadas O y la molécula B está ubicada en el eje X. En la figura se muestra la relación entre la fuerza ejercida por la molécula A sobre la molécula B y la distancia entre las dos moléculas. F0 es atracción. a, B, C y D son cuatro posiciones específicas en el eje X. Ahora, la molécula B se libera de su posición de reposo. En la siguiente figura, los cuatro números A, B, C y D representan la molécula B respectivamente.
. Respuesta: b
. Análisis: La dirección de la velocidad siempre permanece sin cambios, A es incorrecta; la aceleración es proporcional a la fuerza y tiene la misma dirección, por lo que B es correcta; la energía potencial molecular no se puede aumentar a un valor positivo, por lo que c es incorrecta; de B no puede ser negativo, por lo que D es incorrecto.
. Prueba 2 (Preguntas sin opción de elección 0 * * *)
. 2. Rellena los espacios en blanco (* * *Preguntas pequeñas, cada pregunta, ***1 punto. Rellena las respuestas directamente en la web)
. 165438+
. Ah, por cierto, el asistente de enseñanza de ABC Husband English, donde estoy matriculado actualmente, nos dijo que en realidad es muy fácil aprender bien inglés... Para practicar hablar con un profesor extranjero, debes tener una situación de aprendizaje adecuada. , que depende de las calificaciones del profesor extranjero. El inglés oral puro es lo mejor, la comunicación oral diaria continua con una enseñanza dirigida 1 contra 1 mejorará el progreso y la eficiencia. Después de clase, revise los documentos de grabación repetidamente para consolidar los puntos de conocimiento. Si realmente no tienes a nadie que te oriente, ve a Cocoa o a la BBC para conseguir materiales para estudiar después de la escuela. Preguntar más y escuchar más mejorará instantáneamente su sentido del lenguaje y el efecto de aprendizaje definitivamente logrará sus objetivos.
. (1) El método de dibujo correcto debe ser: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
. ()Conceptos físicos básicos:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
. () Intente analizar la razón por la que los insectos no se hunden en el agua en la superficie del agua: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
. Respuesta: (1) El método de dibujo correcto debería ser: el volumen de las burbujas en la parte superior es mayor que el de la parte inferior.
. () Base física: V = V1 se obtiene de la ecuación de estado del gas ideal.
. Debido a p1p y TT1, VV1.
.
() Debido a la tensión superficial de la superficie del agua, cuando el insecto está sobre la superficie del agua, la superficie del líquido es cóncava, como una película de goma tensa. Los insectos pequeños dependen de la elasticidad ascendente y la gravedad para mantener su equilibrio, por lo que pueden permanecer en la superficie o correr sin hundirse.
. 1. (010, final del segundo semestre de la escuela secundaria en Weifang, Shandong) Para realizar "kung fu ligero", un estudiante con mucho peso usó una bomba para llenar el mismo globo con la misma masa de aire ( puede considerarse como un gas ideal), y luego se utiliza el mismo método para llenar el globo con la misma masa de aire. El globo se coloca sobre una tabla de madera horizontal y se coloca una tabla de plástico liviana encima del globo, como se muestra en la figura. la figura.
. (1) Respecto a la presión del gas en el globo, la siguiente afirmación es correcta _ _ _ _ _ _ _.
. a.Presión superior a la atmosférica
. Se produce por la gravedad del gas.
. c. Es causada por la repulsión entre las moléculas de gas.
. d se produce por la colisión de un gran número de moléculas de gas.
. () Cuando el estudiante se para lentamente en medio del plato de plástico liviano, la temperatura del gas dentro de la pelota puede considerarse constante. La siguiente afirmación correcta es _ _ _ _ _ _ _ _ _.
. El volumen del gas en la bola aumenta.
. b. El volumen de gas en la bola se vuelve más pequeño.
. c. El gas en la bola aumentará de tamaño.
. d. La energía del gas en la pelota permanece sin cambios.
. () Para estimar la presión del gas en el globo, el estudiante pintó la superficie exterior del globo con pintura y pegó un trozo de papel cuadrado con un área de S cuadrados en la superficie del plástico liviano. placa en contacto con el globo. Después de la actuación, aparecieron tres "marcas" en la parte de contacto entre el globo y el papel cuadrado, como se muestra en la imagen. Cada "marca" tiene aproximadamente n cuadrados pequeños. Si la presión atmosférica durante la actuación es p0, la presión del gas en el globo es _ _ _ _ _ _ _ _.
. Respuesta: (1) anuncio () BD ()+P0
. 1. El desarrollo y utilización de la energía solar satisfarán la demanda a largo plazo de grandes cantidades de energía de la humanidad. En la actualidad, la conversión fototérmica de energía solar es la forma más madura y más utilizada. El diagrama estructural del calentador de agua solar se muestra en la figura. La parte inferior del calentador de agua solar es un tubo colector similar a un tubo fluorescente, que está hecho de materiales con buena conductividad térmica. La parte inferior del tubo negro es un reflector de aleación de aluminio brillante con una superficie irregular.
. (1) Explique qué estructuras del calentador de agua solar son adecuadas para su función y por qué el tanque de agua está instalado en la parte superior en lugar de en la parte inferior.
. () En la siguiente figura, A es el recolector y B es el contenedor de almacenamiento de agua. Bajo la luz solar directa, el agua fluirá en el sentido de las agujas del reloj. c es el calentador auxiliar, su función es_ _ _ _ _ _ _ _.
. Respuesta: (1) El tubo colector de calor tipo tubo fluorescente tiene un área grande, lo cual es conveniente para absorber más energía solar. El exterior es un tubo de vidrio transparente y el interior es un tubo negro, de modo que la luz del sol puede ingresar directamente al vidrio; tubo y no se refleja fácilmente en el exterior. Hay un espacio entre el tubo negro y el tubo transparente, que se puede evacuar para reducir la pérdida de calor causada por la convección del aire entre los dos tubos y reducir la conducción de calor debajo del tubo colector; placa de aleación de aluminio brillante, que se convierte en una cierta superficie curva cóncava y convexa para hacer el entorno y la luz del sol que pasa a través del espacio de la tubería se concentra en la tubería de agua tanto como sea posible, y el tanque de agua se instala en la parte superior. del fondo para facilitar la convección del agua.
. () a lo largo del camino, el agua en el colector se vuelve menos densa después de ser calentada por la luz solar y se mueve hacia la parte superior derecha a lo largo del tubo debido a la flotabilidad, en días nublados, se utiliza calefacción eléctrica para aumentar la temperatura del agua; está instalado en la parte inferior izquierda de la tubería anular cerrada para almacenar agua. Se instala una válvula de salida de agua en la tubería vertical debajo del contenedor para que el agua caliente pueda salir y se pueda reponer el agua fría.
. 3. Discuta las preguntas de cálculo (* * *Preguntas pequeñas, puntos. Las respuestas deben incluir descripciones de texto necesarias, ecuaciones y pasos de cálculo importantes. Solo se debe escribir la respuesta final para las preguntas que no se pueden calificar. Si hay cálculos numéricos, los valores y las unidades deben escribirse claramente en la respuesta)
. 1. (0×10-m Weifang Senior High School) (minutos) Sumerja verticalmente un cilindro térmicamente conductor que sea lo suficientemente alto y tenga una pared interior lisa en un tanque de agua que contenga una mezcla de hielo y agua, y use un pistón para sellar una cierta masa de gas ideal, independientemente de la masa, como se muestra en la figura. El volumen inicial del gas es 0 × 10-m y ahora se vierte lentamente sobre el pistón. Luego saque la botella de gas del tanque de agua y caliéntela lentamente hasta que la temperatura del gas llegue a 1°C (la presión atmosférica es 1,0×10 Pa).
.
(1) Encuentre la presión final y el volumen del gas en el cilindro;
. () Dibuje el cambio de estado del gas en el cilindro durante todo el proceso en el diagrama P-V (marque la dirección del cambio de estado con una flecha en el diagrama).
. Respuesta: (1). 0×10pa 1.×10-m() como se muestra en la figura.
. Análisis: (1) p 1 = 1,0×10pa, V1 = ,0× 10-m,
. T1=K
. p==.0×10Pa, V=1.0×10-m, T=K
. p=.0×10Pa, V=? , T=10K
. V===1.×10-m
. ()Como se muestra arriba.
. 1. (Minutos) El interruptor de nivel de agua en la lavadora automática es un interruptor de presión. Cuando el nivel del agua aumenta, utiliza el aumento de la presión del aire en el interruptor para cerrar la válvula de agua. Al drenar, la presión en la cámara de aire disminuye a medida que disminuye el nivel del agua y el interruptor vuelve a la posición inicial. Como se muestra en la imagen, cuando se vierte agua en el balde de lavado, el aire del interior se sella rápidamente en el pequeño tubo de la izquierda. A medida que aumenta el nivel del agua, el aire sellado se sella.
. (1) Encuentre el rango de presión P del aire encerrado.
. () Si el radio del diafragma de goma r =. cm, ¿cuál es la presión máxima del aire comprimido sobre el diafragma de goma?
. (Supongamos que la densidad del agua es 1,0 × 10 kgm, la presión atmosférica estándar es 1,0 × 10 Pa y g es 10 ms).
. Respuesta: (1)1,01×10pa ~ 1,0×10pa.
. ()0,1N
. Análisis: (1) Se deriva de la fórmula de presión P = Pρ GH.
. p 1 = PρGH 1 =(1,0×11×10×1×10-)Pa = 1,01×10Pa.
. p = PρGH =(1,0×11×10×10×10-)Pa = 1,0×10Pa.
. Por lo tanto, la presión P del aire encerrado varía de 1,01×10 a 1,0×10 Pa.
. ()La presión máxima que produce el aire comprimido sobre el diafragma de goma es
. FM = pS = pπr = 1,0×10×1×(.×10-)N = 0,1N.
. 1. (Minuto) (00 Física de Shanghai) Cuando un automóvil está conduciendo, si la presión de los neumáticos es demasiado alta, fácilmente provocará un accidente por explosión, mientras que si la presión de los neumáticos es demasiado baja, aumentará el consumo de combustible. . Se sabe que cierto tipo de neumático puede funcionar normalmente a -0 ℃ ~ 0 ℃, y para garantizar que no se exceda la presión máxima del neumático. atm y la presión mínima de los neumáticos no es inferior a 1 atm, entonces t = 0. (Suponiendo que el volumen del neumático permanezca sin cambios)
. Respuesta:.01atm ~ .atm.
. Análisis: debido a que el volumen del neumático no cambia, la gasolina en el neumático cambia al mismo volumen.
. Suponga que t0 = k, la presión mínima de los neumáticos después del inflado es Pmin y la presión máxima de los neumáticos es Pmax. Según el significado de la pregunta, cuando T1 = k, la presión de los neumáticos es P1 = 1. CAJERO AUTOMÁTICO.
. Según la Ley de Carlos
. =, es decir =
. Solución: pmin = .01atm
. Cuando t = k, la presión de los neumáticos es p =. CAJERO AUTOMÁTICO. Según la ley de Carlos.
. =, es decir =
. Solución: pmáx =. Modo de transferencia asincrónica
. Comentario: Esta pregunta pone a prueba la aplicación de la Ley de Charles y requiere cultivar la capacidad de aplicar los conocimientos de física aprendidos en la vida diaria.
. 1. (10 minutos) Como se muestra en la Figura A, la tapa de la olla a presión se aprieta con varios dientes de olla en forma de dientes. Hay una junta de goma entre la tapa y la olla para evitar fugas de aire. Hay un orificio de ventilación en el medio de la tapa que se puede bloquear con una válvula limitadora de presión de peso similar. Cuando se calienta una olla a presión (con agua), el gas en la olla aumentará hasta cierto nivel. El vapor sale de la caldera a través del respiradero. Se sabe que el diámetro del orificio de escape de la olla a presión es de 0, cm y la presión atmosférica es de 1,00 × 10 Pa. Supongamos que la relación entre el punto de ebullición del agua en la caldera y la presión dentro de la caldera es como se muestra en la Figura B. Si queremos diseñar una olla a presión con una temperatura máxima de 10°C, ¿cuál es la masa de una olla a presión? válvula limitadora?
. Respuesta: 0,0kg
.
Análisis: Se puede ver en la figura que cuando la temperatura en la olla alcanza los 10 ° C, la presión en la olla es
. p=1,×10Pa.
. Como p = P, m = =.
. Sustituyendo los datos, obtenemos m≈0.0kg.
. 1. (10 minutos) Cuando un alpinista estaba escalando el Monte Everest, el cristal de la esfera del reloj resistente al agua expuesto en su muñeca estalló repentinamente cuando se acercaba a la cima de la montaña, pero el reloj no recibió el impacto. Los parámetros dados por el reloj cuando sale de fábrica son: la presión del gas dentro del reloj es 1,0×10Pa (temperatura ambiente). Cuando la diferencia de presión entre el interior y el exterior supera los 0,0×10Pa, el cristal de la esfera estalla. El termómetro que llevaban los montañeros en aquel momento marcaba -1°C y el cambio en el volumen de gas en el medidor era insignificante.
. (1) ¿Calculando si el cristal de la esfera del reloj explota hacia afuera o hacia adentro?
. () ¿Cuál era la presión atmosférica exterior en ese momento?
. Respuesta: (1) Explotar hacia afuera (). ×10Pa
. Análisis: (1) Tomando el gas de la tabla como objeto de investigación, la presión inicial es
. P1 = 1.0× 10pa, la temperatura es t1 = 00k.
. La presión final es P y la temperatura es T = K.
. Según la ley de Charles, existe =
. Solución: p = p =×10Pa.
. Si el cristal de la esfera del reloj estalla hacia adentro, la presión atmosférica externa es P0 =×10p×10pa = 1.×10pa.
. Obviamente no puede ser mayor que la presión atmosférica al pie de la montaña (es decir, la presión atmosférica a temperatura normal), por lo que se puede juzgar que el cristal de la esfera del reloj estalló hacia afuera.
. ()En ese momento, la presión atmosférica externa era
. P0 = p-.