【题目】下列说法正确的是( )
A. 如图甲,迅速压下有机玻璃筒中的活塞,密闭气体体积减小,压强增大,可视为等温变化
B. 已知高山上某处的气压为0.40大气压,气温为零下30℃,则该处每立方厘米大气中的分子数约为1.2×1019个(阿伏伽德罗常数为6.0×1023 mol-1,标准状况下1摩尔气体的体积为22.4 L)
C. 如图乙,一定质量的理想气体处于A状态时温度为TA=300 K,则气体从状态A沿直线变化到状态B的过程中的最高温度为400 K
D. 如图丙,一端封闭一端开口的细管开口向下竖直放置,两段空气柱的长度分别为l1和l2,若将两段水银柱和空气柱分别合在一起,则此时管中空气柱的长度l>l1+l2
E. 如图丁,容器A、B中各有一个可自由移动的轻活塞,两容器底部由带阀门K的管相连.已知整个装置与外界绝热且大气压恒定。现打开阀门使A中的水逐渐向B中流,最后达到平衡,则此过程中大气压对水做功,水的内能增加
【答案】BCD
【解析】
A、用活塞迅速压缩玻璃筒内的空气,气体的体积变小,玻璃筒来不及和外界发生热传递,则通过做功把机械能转化为筒内空气的内能,故气体的内能增大,温度升高;故A错误.
B、将高山上的气体转化为标准状态下的气体,根据理想气体状态方程,有:,在标准状态下1mol气体的体积为22.4L,故,联立解得:;故B正确.
C、由图示图象可知,气体体积为时气体压强为:,由理想气体状态方程可得:,当最大时,温度最高,解得时,最大,解得;故C正确.
D、设上下两端水银柱的长为h1、h2,则两气体混合的过程由波意耳定律:,解得:,因,可得;故D正确.
E、大气压对水做的总功:,由于,所以,即大气压力对水不做功,由于水的重心降低,重力势能减小,由能量守恒定律知水的内能增加;故E错误.
故选BCD.
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【题目】如图所示,固定斜面的倾角θ=30°,物体A与斜面之间的动摩擦因数μ=,轻弹簧下端固定在斜面底端,弹簧处于原长时上端位于C点.用一根不可伸长的轻绳通过轻质光滑的定滑轮连接物体A和B,滑轮右侧绳子与斜面平行,A的质量为2m,B的质量为m,初始时物体A到C点的距离为L.现给A、B一初速度v0(v0>),使A开始沿斜面向下运动,B向上运动,物体A将弹簧压缩到最短后又恰好能弹到C点.已知重力加速度为g,不计空气阻力,整个过程中,轻绳始终处于伸直状态,求:
(1)物体A向下运动刚到C点时的速度大小;
(2)弹簧的最大压缩量;
(3)弹簧的最大弹性势能.
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【题目】如图1所示,在竖直方向分布均匀的磁场中水平放置一个金属圆环,圆环所围面积为0.1m2,圆环电阻为0.2Ω.在第1s内感应电流I沿顺时针方向.磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图2所示(其中在4~5s的时间段呈直线).则( )
A. 在0~5s时间段,感应电流先减小再增大
B. 在0~2s时间段感应电流沿顺时针,在2~5s时间段感应电流沿逆时针
C. 在0~5s时间段,线圈最大发热功率为5.0×10-4W
D. 在0~2s时间段,通过圆环横截面的电量为5.0×10-1C
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【题目】现要测量滑块与木板之间的动摩擦因数,实验装置如图1所示.表面粗糙的木板一端固定在水平桌面上,另一端抬起一定高度构成斜面;木板上有一滑块,其后端与穿过打点计时器的纸带相连,打点计时器固定在木板上,连接频率为50Hz的交流电源.接通电源后,从静止释放滑块,滑块带动纸带上打出一系列点迹.
(1)图2给出的是实验中获取的一条纸带的一部分:0、1、2、3、4、5、6是实验中选取的计数点,每相邻两计数点间还有4个打点(图中未标出),2、3和5、6计数点间的距离如图2所示.由图中数据求出滑块的加速度a=__m/s2(结果保留三位有效数字).
(2)已知木板的长度为l,为了求出滑块与木板间的动摩擦因数,还应测量的物理量是________.
A.滑块到达斜面底端的速度v B.滑块的质量m
C.滑块的运动时间t D.斜面高度h和底边长度x
(3)设重力加速度为g,滑块与木板间的动摩擦因数的表达式μ=__(用所需测量物理量的字母表示)
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【题目】如图所示,在平面直角坐标系xOy平面内,直角三角形abc的直角边ab长为6d,与y轴重合,∠bac=30°,中位线OM与x轴重合,三角形内有垂直纸面向里的匀强磁场。在笫一象限内,有方向沿y轴正向的匀强电场,场强大小E与匀强磁场磁感应强度B的大小间满足E=v0B.在x=3d的N点处,垂直于x轴放置一平面荧光屏.电子束以相同的初速度v0从y轴上-3d≤y≤0的范围内垂直于y轴向左射入磁场,其中从y轴上y=-2d处射入的电子,经磁场偏转后,恰好经过O点。电子质量为m,电量为e,电子间的相互作用及重力不计。求
(1)匀强磁杨的磁感应强度B
(2)电子束从y轴正半轴上射入电场时的纵坐标y的范围;
(3)荧光屏上发光点距N点的最远距离L
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【题目】2018年12月8日发射成功的 “嫦娥四号”探测器经过约110小时奔月飞行,到达月球附近,成功实施近月制动,顺利完成“太空刹车”,被月球捕获并顺利进入环月轨道。若将整个奔月的过程简化如下:“嫦娥四号”探测器从地球表面发射后,进入地月转移轨道,经过M点时变轨进入距离月球表面100km的圆形轨道I,在轨道I上经过P点时再次变轨进入椭圆轨道Ⅱ,之后将择机在Q点着陆月球表面。下列说法正确的是
A. “嫦娥四号”在轨道Ⅰ上的运行速度大于月球的第一宇宙速度
B. “嫦娥四号”在地月转移轨道上M点的速度大于在轨道Ⅰ上M点的速度
C. “嫦娥四号”沿轨道Ⅱ运行时,在P点的加速度大于在Q点的加速度
D. “嫦娥四号”沿轨道Ⅱ运行的周期小于沿轨道I运行的周期
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【题目】如图所示,粗糙绝缘直角斜面ABC固定在水平面上,并处在方向与AB面平行的匀强电场中,一带正电的物体在电场力的作用下从斜面的底端运动到顶端,它的动能增加了ΔEk,重力势能增加了ΔEp,系统产生的内能为Q,则下列说法正确的是( )
A. 电场力对物体所做的功等于ΔEk
B. 物体克服重力做的功等于ΔEp
C. 合外力对物体做的功等于ΔEk
D. 电场力所做的功等于ΔEk+Q
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【题目】关于分子动理论基本观点和实验依据,下列说法正确的是( )
A. 随着分子间距离增大,分子势能一定增大
B. 阳光从缝隙射入教室,从阳光中看到的尘埃运动是布朗运动
C. 生产半导体器件时需要在纯净的半导体材料中掺入其他元素,这可以在高温条件下利用分子的扩散来完成
D. 某气体摩尔体积为V,每个分子体积为V0,则阿伏加德罗常数可表示为NA=
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【题目】如图所示,在距水平地面高为0.4m处,水平固定一根长直光滑杆,在杆上P点固定一定滑轮,滑轮可绕水平轴无摩擦转动,在P点的右侧,杆上套有一质量m=2kg的小球A。半径R=0.3m的光滑半圆形细轨道竖直的固定在地面上,其圆心O在P点的正下方,在轨道上套有一质量也为m=2kg的小球B。用一条不可伸长的柔软细绳,通过定滑轮将两个小球连接起来,杆和半圆形轨道在同一竖直面内,两小球均可看作质点,且不计滑轮大小的影响。现给小球A一个水平向右的恒力F=50N,(g=10m/s2),则( )
A. 当小球B运动到C处时小球A的动能为20J
B. 小球B运动到C处时的速度大小为 m/s
C. 小球B被拉到与小球A速度大小相等时,sin∠OPB=
D. 小球B从地面运动到C处的过程中,小球B的动能增加了6J
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