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【题目】下列说法正确的是(  )

A.气体分子热运动的平均动能减小时,则气体压强也一定减小

B.分子力随分子间距离的减小可能会增大

C.破碎的玻璃很难再“粘”在一起,说明分子间有斥力

D.一定质量的理想气体等温膨胀时会向外放热,但内能保持不变

【答案】B

【解析】

A.气体分子热运动的平均动能减小时,气体的温度会降低,但是,根据理想气体状态方程

(定值)

可知,气体的压强增大还是减小,取决与其体积和温度如何变,所以A错误;

B.当分子间距离达到某值时,分子间作用力为0,当小于此值时,分子间作用力表现为引力,当分子间距离减小时,分子力先增大后减小,所以B正确;

C.玻璃破碎后分子间的距离变成无穷远,距离r变成无穷远,分子间没有作用力了,不能复原。所以破碎的玻璃无法复原不能说明分子间存在斥力。所以C错误;

D.一定质量的理想气体等温膨胀时,气体的内能不变。由热力学第一定律

气体膨胀对外做功,要保持内能不变,要从外界吸热,不是放热,所以D错误。

故选B

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为分析研究同位素的重要工具——质谱仪,其加速电压为U0,放置感光胶片区域MNLNQLOML。第一次,在A处使某种离子无初速地飘入加速度电场,从O处垂直进入磁感应强度为B的磁场中,最后打在胶片上M处引起感光黑点。第二次,加速电荷量相同、质量分别为m1m2m1m2)的两种离子,加速后离子不能完全垂直进入磁场,离子进入磁场的方向与边界法线之间有夹角α。求:

(1)打在M处离子的比荷;

(2)要使原本打在M处离子能打到QN区域所需要的加速电压U

(3)在胶片上能分开不垂直进入磁场的两种离子,夹角α的最大值。

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A.微粒速率为10m/s沿NM运动B.微粒速率为沿MN运动

C.电场强度的大小可能是D.电场强度的大小可能是20N/C

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1)汽车在路面上能达到的最大速度?

2)若汽车以额定功率启动,则速度为10m/s时的加速度?

3)若汽车从静止开始保持1m/s2的加速度作匀加速直线运动,则这一过程能持续多长时间?

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A.粒子一定带正电

B.带电粒子在a点的加速度一定大于在b点的加速度

C.带电粒子在a点的动能一定大于在b点的动能

D.带电粒子在a点的电势能一定大于在b点的电势能

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【题目】下面是某同学对电场中的一些概念及公式的理解,其中正确的是(  )

A. 根据真空中点电荷的电场强度公式可知,电场中某点的电场强度与场源电荷所带电荷量有关

B. 根据电势差的定义式可知,带电荷量为1C的正电荷,从A点移动到B点克服电场力做功为1J,则AB两点间的电势差为1V

C. 根据电场强度的定义式可知,电场中某点的电场强度与试探电荷所带的电荷量成反比

D. 根据电容的定义式可知,电容器的电容与其所带电荷量成正比,与两极板间的电压成反比

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【题目】图甲是某燃气灶点火装置的原理图。转换器将直流电压转换为图乙所示的正弦交流电压,并加在一理想变压器的原线圈上,变压器原、副线圈的匝数分别为n1n2,电压表为理想交流电表。当变压器副线圈电压的瞬时值大于5000V时,就会在钢针和金属板间引发电火花点燃气体。开关闭合后,下列说法正确的是(  )

A.电压表的示数为5V

B.若没有转换器则变压器副线圈输出的是直流电

C.则可以实现燃气灶点火

D.穿过原、副线圈的磁通量之比为1:1

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【题目】有一架电梯,启动时匀加速上升,加速度为2m/s2,制动时匀减速上升,加速度为﹣1m/s2,楼高52m.求:

1)若上升的最大速度为6m/s,电梯升到楼顶的最短时间是多少?

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【题目】利用图甲所示的装置做“验证机械能守恒定律”的实验。

1)已知打点计时器所用电源的频率为f,重物的质量为m,当地的重加速度为 g。实验中得到一条点迹清晰的纸带如图乙所示,把打下的第一个点记作O,在纸带上测量四个连续的点ABCDO点的距离分别为hAhBhChD。则重物由O点运动到C点的过程中,计算重力势能减少量的表达式为ΔEp=_______,计算动能增加量的表达式为ΔEk=_______

2)由实验数据得到的结果应当是重力势能的减少量_______动能的增加量(选填“大于”、“小于”或“等于”),原因是_______________

3)小红利用公式计算重物的速度vc,由此计算重物增加的动能,然后计算此过程中重物减小的重力势能,则结果应当是_______(选填“>”、“<”或“=”)

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