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【题目】下列说法中正确的是

A. 气体放出热量,其分子的平均动能可能增大

B. 布朗运动不是液体分子的运动,但它可以说明分子在永不停息地做无规则运动

C. 当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大

D. 第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反了热力学第一定律

E. 某气体的摩尔体积为V,每个分子的体积为V0,则阿伏加德罗常数可表示为NA

【答案】ABC

【解析】试题分析:根据热力学第一定律,气体放出热量,若外界对气体做功,温度升高,其分子的平均动能增大,故A正确;布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动,不是液体分子的运动,但它可以说明液体分子在永不停息地做无规则运动,故B正确;当分子力表现为斥力时,分子力总是随分子间距离的减小而增大,随分子间距离的减小,分子力做负功,所以分子势能也增大.故C正确;第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反了热力学第二定律,故D错误;某固体或液体的摩尔体积为V,每个分子的体积为,则阿伏加德罗常数可表示为,而气体此式不成立,故E错误。

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,两平行金属导轨间的距离,金属导轨所在的平面与水平面夹角,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场,金属导轨的一端接有电动势、内阻的直流电源.现把一个质量的导体棒放在金属导轨上,导体棒恰好静止.导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻,金属导轨电阻不计, .已知 ,求:

)通过导体棒的电流.

)导体棒受到的安培力大小.

)导体棒受到的摩擦力大小和方向.

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【题目】如图所示的x-t图像和v-t图像中,给出的四条曲线1、2、3、4代表四个不同物体的运动情况,关于它们的物理意义,下列描述正确的是

Av-t图像中物体4,在时刻离出发点最远

B图线1、2均表示物体做直线运动

C两图像中,时刻分别表示物体2、4开始反向运动

Dx-t图像中时刻物体1的速度大于物体2的速度

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,一理想变压器原、副线圈的匝数之比n1:n2=10:1 。原线圈通过一理想电流表A接正弦交流电源,一个二极管和阻值为R的负载电阻串联后接到副线圈的两端;假设该二极管的正向电阻为零相当于导线,反向电阻为无穷大相当于断路;a、b间输入交流电瞬时值的表达式为。则

A. 用电压表测得R两端电压为 V

B. 负载电阻的阻值越大,cd间的电压Ucd 越小

C. 增大负载电阻的阻值R,电流表的读数变小

D. 将二极管用导线短路,电流表的读数加倍

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【题目】如图所示,长为L倾角为θ的光滑绝缘斜面处于电场中,一带电量为+q质量为m的小球,以初速度v0从斜面底端A点开始沿斜面上滑,当到达斜面顶端B点时,速度仍为v0, 则下列说法正确的是

A. 若电场是匀强电场,则该电场的电场强度的最小值一定为

B. AB两点间的电压一定等于

C. 小球在B点的电势能一定大于在A点的电势能

D. 若该电场是斜面中点竖直正上方某点的点电荷Q产生的,则Q一定是正电荷

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【题目】如图所示,直角坐标系xOy平面内,在平行于y轴的虚线MN右侧y0的区域内,存在着沿y轴负方向的匀强电场;在y0的某区域存在方向垂直于坐标平面的有界匀强磁场(图中未画出)。现有一电荷量为q、质量为m的带正电粒子从虚线MN上的P点,以平行于x轴方向的初速度v0射入电场,并恰好从原点O处射出,射出时速度方向与x轴夹角为60°。此后粒子先做匀速运动,然后进入磁场,粒子从有界磁场中射出时,恰好位于y轴上Q0,-l)点,且射出时速度方向沿x轴负方向,不计带电粒子的重力。求:

1PO两点间的电势差;

2)带电粒子在磁场中运动的时间。

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【题目】质量为5.0kg的物体,从离地面36m高处,由静止开始匀加速下落,经3s落地,试求:

(1)物体下落的加速度的大小;

(2)下落过程中物体所受阻力的大小.(g取10m/s2

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【题目】(多选) 如图,从竖直面上大圆(直径d)的最高点A,引出两条不同的光滑轨道,端点都在大圆上,同一物体由静止开始,从A点分别沿两条轨道滑到底端,则下列正确的是( )

A. 所用的时间相同 B. 重力做功都相同

C. 机械能不相同 D. 到达底端的动能不相等

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【题目】下列各种说法,正确的有( )

A. 气体的体积等于各个分子的体积之和

B. 气体的压强是由大量分子对器壁的频繁碰撞产生的

C. 一定质量的某种气体温度越高,分子的平均速率越大

D. 一定质量的气体,体积不变时,分子的平均速率越大,气体压强越大

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