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下列关于热现象的描述正确的是                                                                        (    )

a.根据热力学定律,热机的效率可以达到100%

b.做功和热传递都是通过能量转化的方式改变系统内能的

c.温度是描述热运动的物理量,一个系统与另一个系统达到热平衡时两系统温度相同

d.物体由大量分子组成,其单个分子的运动是无规则的,大量分子的运动也是无规律的


C【解析】热机在工作过程中不可避免的要有能量耗散,其效率不可能达到100%,A错误;热传递是靠能量的转移改变系统内能的,B错误;系统达到热平衡的标志是温度相同,C正确;分子动理论告诉我们,物质是由分子组成的,分子永不停息地做无规则运动,但大量分子的运动遵从一定的统计规律,如温度升高,所有分子的平均动能增大,故D错误。本题选C。


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科目:高中物理 来源: 题型:


图甲为某一简谐横波在t = 1.0s时刻的图象,图乙为图甲中C点的振动图象。两图取同一个零时刻。则下列说法正确的是

A.甲图中B点的运动方向向y轴正向

B.甲图中波传播方向沿x轴正方向

C.波速υ=6m/s

D.若该波能与另一列波发生稳定的干涉,则另一列波的频率为1Hz

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科目:高中物理 来源: 题型:


两个氘核聚变产生一个中子和氦核(氦的同位素).已知氘核的质量mD=2.01360 u,氦核的质量mHe=3.0150 u,中子的质量mn=1.0087 u   .

(1)写出聚变方程并计算释放的核能.

(2)若反应前两个氘核的动能均为0.35 MeV.它们正面对撞发生聚变,且反应后释放的核能全部转化为动能,则产生的氦核和中子的动能各为多大?

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如图所示,质量M=40 g的靶盒A静止在光滑水平导轨上的O点,水平轻质弹簧一端拴在固定挡板P上,另一端与靶盒A连接.Q处有一固定的发射器B,它可以瞄准靶盒发射一颗水平速度为v0=50 m/s,质量m=10 g的弹丸.当弹丸打入靶盒A后,便留在盒内.碰撞时间极短,不计空气阻力.求:弹丸进入靶盒A后,弹簧的最大弹性势能为多少?

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如图所示,电源的电动势和内阻分别为Er,在滑动变阻器的滑片Pab移动的过程中,下列各物理量变化情况为(    )

A.电流表的读数一直减小

B.R0的功率先增大后减小

C.电源输出功率先增大后减小

D.电压表的读数先增大后减小

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如图,光滑水平直轨道上有三个质童均为m的物块A、B、C。B的左侧固定一轻弹簧(弹簧左侧的挡板质最不计).设A以速度朝B运动,压缩弹簧;当A、B速度相等时,B与C恰好相碰并粘接在一起,然后继续运动。假设B和C碰撞过程时间极短。求从A开始压缩弹簧直至与弹簧分离的过程中,

(i) 整个系统s损失的机械能;

(ii) 弹簧被压缩到最短时的弹性势能。

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两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L,底端接阻值为R的电阻。将质量为m的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,如图所示。除电阻R外其余电阻不计。现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放。则

A.释放瞬间金属棒的加速度小于重力加速度g

B.金属棒向下运动时,流过电阻R的电流方向为ba

C.金属棒的速度为v时,所受的安培力大小为

D.电阻R上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,甲为一台小型发电机构造示意图,线圈逆时针转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如图乙所示。发电机线圈内阻为1 Ω,外接灯泡的电阻为9 Ω,则

A.电压表的示数为6V

B.发电机的输出功率为4W

C.在l.0×10-2s时刻,穿过线圈的磁通量最大

D.在0.5×10-2s时刻,穿过线圈的磁通量变化率最大

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如图所示,跳水运动员最后踏板的过程可以简化为下述模型:运动员从高处落到处于自然状态的跳板(位置A)上,随跳板一起向下运动到达最低点(位置B)。运动员从开始与跳板接触到运动至最低点过程中,下列说法正确的是

       A.运动员到达最低点时所受合力为零

       B.在这过程中,跳板的弹性势能一直在增加

       C.在这过程中,运动员的重力的功率先增大后减小

       D.在这过程中,运动员所受重力对他做的功等于跳板的作用力对他做的功

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