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9.一定质量的理想气体,它的内能随温度的增大而增大,在保持体积不变的条件下,压强由p变为$\frac{p}{2}$.在这个过程中下列说法正确的是(  )
A.气体吸收热量,内能减小B.气体吸收热量,内能增加
C.气体放出热量,内能增加D.气体放出热量,内能减小

分析 一定质量的理想气体内能只与温度有关.体积不变,根据理想气体状态方程判断气体的温度如何变化,即可内能变化情况.根据热力学第一定律判断吸放热.

解答 解:由理想气体状态方程$\frac{PV}{T}=C$,知在保持体积不变的条件下,压强由p变为$\frac{p}{2}$,此过程中温度降低,内能减少,体积不变W=0,所以△U=Q<0,放热.
故选:D

点评 根据温度是分子平均动能的标志、一定质量的理想气体内能只与温度有关进行判断.对于气体状态变化过程,要掌握气态方程:$\frac{PV}{T}=C$分析参量的变化.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.在电场中某点,当放入正电荷时受到电场力的方向向右,当放入负电荷时受到电场力的方向向左,下列说法正确的是(  )
A.当放入正电荷时受到电场强度的方向向右,当放入负电荷时受到电场强度的方向向左
B.只有在该点放入电荷时,该点才有场强
C.该点场强方向一定向右
D.若放在该点的电荷量增大一倍,电场强度也增大一倍

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图为某报警装置示意图,该报警装置在一扇门、两扇窗上各装有一个联动开关,门、窗未关上时,开关不闭合,只要有一个开关未闭合,报警器就会报警.该报警装置中用了两个串联的逻辑电路,则虚线框(  )
A.甲选用与门,乙选用或门B.甲选用与门,乙选用与门
C.甲选用或门,乙选用或门D.甲选用或门,乙选用与门

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.某同学从学校的门口A处开始散步,先向南走了50m到达B处,再向东走了100m到达C处,最后又向北走了150m到达D处,则:
(1)此人散步的总路程和位移各是多少?位移的方向怎样?
(2)要比较确切地表示此人散步的位置变化,应用位移还是路程?(画出示意图,写出简单的求解过程)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,一个“Y”字形弹弓顶部跨度为L,两根相同的橡皮条均匀且弹性良好,其自由长度均为L,在两橡皮条的末端用一块软牛皮(长度不计)做成裹片可将弹丸发射出去.若橡皮条劲度系数为k,发射弹丸时,每根橡皮条的最大长度为2L(弹性限度内),则弹丸被发射瞬间所受的最大弹力为(设橡皮条的弹力满足胡克定律)(  )
A.kLB.2kLC.$\frac{\sqrt{3}}{2}$kLD.$\frac{\sqrt{15}}{2}$kL

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.下列说法中正确的是(  )
A.任何变化的磁场都能产生电场
B.光从水中斜射入空气时,折射角小于入射角
C.可见光是由原子的外层电子受激发产生的
D.光波和机械波是同种性质的波

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.在x轴上方有一匀强磁场,磁感应强度的方向垂直于纸面向里,大小为B,x轴下方有一匀强电场,电场强度的大小为E,方向与y轴的夹角θ为45°且斜向左上方(如图所示).现有一质量为m,电量为q的正离子,从y轴上的A点沿y轴正方向以初速度υ0开始运动,该离子在磁场中运动一段时间后从x轴上的C点进入电场区域,该离子经C点时的速度方向与x轴夹角为45°.不计离子的重力,设磁场区域和电场区域足够大.求:

(1)C点的坐标;
(2)离子从A点出发到第三次穿越x轴时的运动时间;
(3)离子第四次穿越x轴时速度的大小及速度方向与电场方向的夹角.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图,在两根平行长直导线M、N中,通入相同方向、相同大小的电流,导线框abcd和两导线在同一平面内,线框沿着与两导线垂直的方向从位置Ⅰ匀速移动到位置Ⅱ的过程中,线框中感应电流的方向为(  )
A.沿abcda不变B.沿adcba不变
C.由abcda变成adcbaD.由adcba变成abcda

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.光电计时器是一种研究物体运动情况的常用计时仪器,其结构如图(a)所示,a、b分别是光电门的激光发射和接收装置,当有物体从a、b间通过时,光电计时器就可以精确地把物体从开始挡光到挡光结束的时间记录下来.现利用图(b)所示的装置测量滑块和长木板间的动摩擦因数,图中MN是水平桌面,Q是长木板与桌面的接触点,1和2是固定在长木板上适当位置的两个光电门,与之连接的两个光电计时器没有画出,长木板顶端P点悬有一铅锤,实验时,让滑块从长木板的顶端滑下,光电门1、2各自连接的计时器显示的 挡光时间分别为1.0×10-2 s   和4.0×10-3 s.用精度为0.05  mm的游标卡尺测量滑块的宽度为d=1.010cm.

(1)滑块通过光电门1时的速度v1=1.0m/s,滑块通过光电门2时的速度v2=2.5m/s  (结果保留两位有效数字).
(2)由此测得的瞬时速度v1和v2只是一个近似值,它们实质上是通过光电门1和2时的平均速度,要使瞬时速度的测量值更接近于真实值,可将滑块的宽度减小一些.
(3)为了计算出滑块的加速度,除了测量d、t1和t2之外,还需要测量滑块由光电门1运动至光电门2所用时间t、或两光电门之间的距离x.则用这些物理量计算加速度的表达式为a=$\frac{d({t}_{1}-{t}_{2})}{{t}_{1}{t}_{2}t}$或$\frac{(\frac{d}{{t}_{2}})^{2}-(\frac{d}{{t}_{1}})^{2}}{2x}$.

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