【题目】一定量的理想气体从状态M可以经历过程1或者过程2到达状态N,其p-V图象如图所示。在过程1中,气体始终与外界无热量交换;在过程2中,气体先经历等容变化再经历等压变化。对于这两个过程,下列说法正确的是( )
A.气体经历过程1,气体对外界做功
B.气体经历过程1,内能可能增大
C.气体经历过程2,先放热后吸热
D.气体经历过程2,内能可能不变
【答案】AC
【解析】
AB.1过程中与外界无热量交换,故有
根据热力学第二定律可知
过程1气体的体积变大,故气体对外做功,则有
故有
内能减小,温度降低,即状态的温度低于状态的温度,故A正确,B错误;
CD.过程2先发生等容变化,做功为零,压强减小,根据查理定律可知,温度降低,内能减小,即
根据热力学第一定律可得
故在等容变化过程中气体放热;之后再发生等压过程,体积变大,根据盖吕萨克定律可知,温度升高,则有
体积变大,故气体对外做功,即有
根据热力学第一定律可知,热量一定满足,故等压过程一定吸热,所以气体经历过程2,先放热后吸热;由于状态的温度低于状态的温度,所以气体经历过程2,内能减小,故C正确,D错误;
故选AC。
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【题目】如图,A、B两小球由绕过轻质定滑轮的细线相连,A放在固定的光滑斜面上,B、C两小球在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,C球放在水平地面上。现用手控制住A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行。已知A的质量为4m,B、C的质量均为m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计。开始时整个系统处于静止状态。释放A后,A沿斜面下滑至速度最大时,C恰好离开地面。求:
(1)斜面倾角=?
(2)A获得的最大速度为多少?
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【题目】我国“嫦娥一号”探月卫星发射后,先在“24小时轨道”上绕地球运行(即绕地球一圈需要24小时);然后,经过两次变轨依次到达“48小时轨道”和“72小时轨道”;最后奔向月球。如果按圆形轨道计算,并忽略卫星质量的变化,则在每次变轨完成后与变轨前相比( )
A.卫星动能增大,引力势能减小,机械能守恒
B.卫星动能增大,引力势能增大,机械能增大
C.卫星动能减小,引力势能减小,机械能减小
D.卫星动能减小,引力势能增大,机械能增大
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【题目】玻尔首先提出能级跃迁。如图所示为氢原子的能级图,现有大量处于能级的氢原子向低能级跃迁。下列说法正确的是( )
A.这些氢原子总共可辐射出6种不同频率的光
B.氢原子由能级跃迁到能级产生的光波长最长
C.处于基态的氢原子吸收12eV的能量可以跃迁到能级
D.处于基态的氢原子吸收14eV的能量可以发生电离
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【题目】如图所示的装置,气缸分上、下两部分,下部分的横截面积大于上部分的横截面积,大小活塞分别在上、下气缸内用一根硬杆相连,两活塞可在气缸内一起上下移动.缸内封有一定质量的气体,活塞与缸壁无摩擦且不漏气,起初,在小活塞上的杯子里放有大量钢球,请问哪些情况下能使两活塞相对气缸向下移动( )
A.给气缸内气体缓慢加热B.取走几个钢球
C.大气压变大D.让整个装置自由下落
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【题目】如图所示,刚性板放在竖直墙壁和挡板K之间,竖直墙壁和水平面光滑,物体P、Q静止叠放在板上,此时物体P的上表面水平。若将K往右缓慢移动一小段距离后固定,整个装置在新的位置仍保持静止,与原来的相比( )
A.板对P的作用力不变
B.P对板的压力变小
C.P对Q的支持力减小
D.水平地面受到的弹力变小
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【题目】如图所示,在粗糙水平板上放一个物体,使水平板和物体一起在竖直平面内沿逆时针方向做匀速圆周运动,ab为水平直径,cd为竖直直径,在运动过程中木板始终保持水平,物块相对木板始终静止,则:
A.物块始终受到三个力作用
B.只有在a、b、c、d四点,物块受到合外力才指向圆心
C.从a到b,物体所受的摩擦力先增大后减小
D.从b到a,物块处于超重状态
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【题目】如图所示,物体受到水平推力F的作用在粗糙水平面上做直线运动监测到推力F、物体速度v随时间v变化的的规律如图所示, ,则
A. 第1s内推力做功为1J
B. 第2s内物体克服摩擦力做的功为W=2.0J
C. 第1.5s时推力F的功率为2W
D. 第2s内推力F做功的平均功率1.5W
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【题目】如图所示,两个四分之三圆弧轨道固定在水平地面上,半径相同,轨道由金属凹槽制成,轨道由金属圆管制成,均可视为光滑轨道。在两轨道右侧的正上方分别将金属小球和由静止释放,小球距离地面的高度分别用和表示,则下列说法正确的是
A.若,则两小球都能沿轨道运动到轨道的最高点
B.若,由于机械能守恒,两个小球沿轨道上升的最大高度均为
C.适当调整和,均可使两小球从轨道最高点飞出后,恰好落在轨道右端口处
D.若使小球沿轨道运动并且从最高点飞出,小球的最小高度为,小球在的任何高度均可
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