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【题目】一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再由状态B变化到状态C,其状态变化过程的p-V图象如图所示。已知气体在状态A时的温度为17℃,热力学温度与摄氏温度间的关系为T=t+273K,则下列说法正确的是(

A.气体在状态B时的温度为290K

B.气体在状态C时的温度为580K

C.气体由状态B到状态C的过程中,温度降低,内能减小

D.气体由状态B到状态C的过程中,从外界吸收热量

【答案】BC

【解析】

A.气体在状态A时的温度为17 CTA=(273+17K=290 K,由理想气体状态方程得

气体在状态 B时的温度

TB=1160K

A项错误;

B.气体由状态B到状态C做等容变化,根据查理定律得

解得

Tc=580K

B项正确;

C.气体由状态B到状态C不对外做功,但温度降低,内能减小,C项正确;

D.根据热力学第一定律可知气体向外界放出热量,D项错误。

故选BC

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】图甲所示电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1R0是定值电阻,R是滑动变阻器,电容器C的耐压值为50V。变压器原线圈输入的电压如图乙所示,所有电表均为理想电表。下列说法正确的是

A.副线圈两端电压的频率为10 Hz

B.电流表的示数表示的是电流的瞬时值

C.电容器C会被击穿

D.滑片P向下移动时,电流表A1A2的示数均增大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】真空中有如图所示的周期性交变磁场,设磁感应强度B垂直纸面向里为正方向,B0=1Tt0×l0-5sk为正整数。某直角坐标系原点O处有一粒子源,在t=0时刻沿x轴正方向发射速度为v0=103m/s的正点电荷,比荷=1×l06C/kg,不计粒子重力。

(1)k=1,求粒子在磁场中运动的轨道半径和粒子第3次(从O点出发记为第1次)经过y轴时的时刻;

(2)k=2,求粒子在运动过程中与y轴交点坐标的最大值和最小值;

(3)t0=10-5s,则k取何值时,粒子可做周期性循环运动回到出发点?并求出循环周期的最小值Tmin和相应的k值。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在如图所示电路中,电源内阻不可忽略。开关S闭合后,在滑动变阻器R2的滑动端由ab缓慢滑动的过程中(  )

A.电压表的示数增大,电流表的示数减小

B.电容器C所带电荷量减小。

C.R1的电功率增大

D.电源的输出功率一定增大

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【题目】如图所示,虚线MN的右侧空间存在竖直向下的匀强电场和水平方向(垂直纸面向里)的匀强磁场,一质量为m的带电粒子以速度v垂直电场和磁场方向从O点射入场中,恰好沿纸面做匀速直线运动。已知匀强磁场的磁感应强度为B,粒子的电荷量为+q,不计粒子的重力。

(1)求匀强电场的电场强度E

(2)当粒子运动到某点时撤去电场,如图乙所示,粒子将在磁场中做匀速圆周运动。求∶

a.带电粒子在磁场中运动的轨道半径R

b.带电粒子在磁场中运动的周期T

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【题目】如图甲所示,MNPQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成角固定,NQ之间接电阻箱R,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B=0.5T,质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,其接入电路的电阻位为r。现从静止释放杆ab,测得最大速度为vM,改变电阻箱的阻值R,得到vMR之间的关系如图乙所示。已知导轨间距为L=2m,重力加速度g=10m/s2,轨道足够长且电阻不计。求:

(1)R=0时,杆ab匀速下滑过程中产生感应电动势E的大小及杆中的电流方向;

(2)金属杆的质量m及阻值r

(3)R=4时,回路瞬时电功率每增加1W的过程中合外力对杆做的功W

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【题目】如图所示,两束单色光ab从水下面射向A点,光线经折射后合成一束光c,则下列说法正确的是(

A.用同一双缝干涉实验装置分别以ab光做实验,a光的干涉条纹间距大于b光的干涉条纹间距

B.a光在水中的传播速度比b光快

C.ab光分别做双缝干涉时它们的干涉条纹宽度都是不均匀的

D.在水中a光的临界角大于b光的临界角

E.a光与b光以相同入射角从水射向空气,在不断增大入射角时水面上首先消失的是a

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【题目】如图所示,在光滑的水平面上方,有两个磁感应强度大小均为B、方向相反的水平匀强磁场,PQ为两个磁场的理想边界,磁场范围足够大。一个边长为a、质量为m、电阻为R的单匝正方形线框,以速度v垂直磁场方向从图示实线位置Ⅰ开始向右运动,当线框运动到分别有一半面积在两个磁场中的位置Ⅱ时,线框的速度为。则下列说法正确的是(  )

A.在位置Ⅱ时线框中的电功率为B.在位置时Ⅱ的加速度为

C.此过程中安培力的冲量大小为D.此过程中通过线框导线横截面的电荷量为

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【题目】按图甲所示的电路测量一节旧电池的电动势E(1.5V)和内阻r(20Ω),可供选择的器材如下:

两个相同电流表A1、A2(量程0~500μA,内阻约为500Ω),

滑动变阻器R(阻值0~100Ω,额定电流1.0A),

定值电阻R1(阻值约为100Ω),

两个相同的电阻箱R2R3(阻值0~999.9Ω),

开关、导线若干.

由于现有电流表量程偏小,不能满足实验要求,为此,先将电流表改装(扩大量程),然后再按图甲电路进行测量.

(1)测量电流表A2的内阻,按图乙电路测量A2的内阻时,必要的操作如下.

A.断开S1

B.闭合S1、S2

C.按图乙连接线路,将滑动变阻器R的滑片调至最左端,R2调至最大

D.断开S2,闭合S3

E.调节滑动变阻器R,使A1、A2的指针偏转适中,记录A1的示数I1

F.调节R2,使A1的示数为I1,记录R2的值

请按合理顺序排列其余实验步骤(填序号)CB______A.

(2)将电流表A2(较小量程)改装成电流表A(较大量程),如果(1)中测出A2的内阻为468.0Ω,现用R2A2改装成量程为20mA的电流表A,应把R2_______

(3)(3)利用电流表A、电阻箱R3,测电池的电动势和内阻.用电流表A、电阻箱R3及开关S按图甲所示电路测电池的电动势和内阻.实验时,改变R3的值,记下电流表A的示数I,得到若干组R3I的数据,然后通过做出有关物理量的的线性图象,求得电池电动势E和内阻r.

a.图中虚线框内为一条直线,其中纵轴为,横轴应为__________.

直线的斜率

b.已知图中直线纵轴截距为b,斜率为k,改装后电流表A的内阻为RA,则电动势E=____,内阻r=_____纵轴截距的绝对值

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