如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A。其中A→B和C→D为等温过程,B→C和D→A为绝热过程(气体与外界无热量交换)。这就是著名的“卡诺循环”。在该循环过程中,下列说法正确的是 。
A.A→B过程中,气体对外界做功
B.B→C过程中,气体分子的平均动能增大
C.C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多
D.D→A过程中,气体分子的速率分布曲线不发生变化
E.D→A过程中,气体分子的平均动能增大
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,轻弹簧的上端悬挂在天花板上,下端挂一质量为m的小球,小球处于静止状态.在小球上加一竖直向上的恒力F使小球向上运动,小球运动的最高点与最低点之间的距离为H,则此过程中(g为重力加速度,弹簧始终在弹性限度内)( )
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A.小球的重力势能增加mgH
B.小球的动能增加(F-mg)H
C.小球的机械能增加FH
D.小球的机械能守恒
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A、B、C是匀强电场中的三个点,各点电势φA=10 V,φB=2 V,φC=6 V,A、B、C三点在同一平面上,如图所示,关于A、B、C三点的位置及电场强度的方向表示正确的是( )
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一束电子流在经U=5 000 V的加速电压加速后,在距两极板等距离处垂直进入平行板间的匀强电场,如右图所示,若两板间距离d=1.0 cm,板长l=5.0 cm,那么,要使电子能从平行板间飞出,两个极板上最大能加多大电压?
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如图所示,电阻不计的刚性U型金属导轨放在光滑水平面上,导轨上连有电阻R。质量为m、电阻不计的金属杆ab可在导轨上滑动,滑动时保持与导轨垂直。金属杆与导轨之间的动摩擦因数为μ。导轨右边的左方为一个匀强磁场区域,磁场方向垂直于水平面,导轨的右边恰在匀强磁场右边界处。现有一位于导轨平面内且与导轨平行的向右方向的拉力作用于金属杆ab上,使之从静止开始在导轨上向右做加速运动。已知拉力的功率恒为P,经过时间t,金属杆在导轨上相对导轨向右滑动的位移为x,重力加速度为g。在此过程中,下列说法正确的是( )
A.拉力做的功为Pt+μmgx
B.电阻R中所产生的电能为Pt-μmgx
C.金属杆克服安培力做的功为Pt
D.金属杆和导轨之间由于摩擦而产生的热量为μmgx
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如图所示,两根平行的金属长导轨固定在同一水平面内,并处于竖直方向的匀强磁场中,两根导轨的电阻不计,两根导轨的间距为L=1m。导轨上横放着两条金属细杆,两条细杆和两根导轨构成矩形回路,两条金属细杆电阻之和为R=0.35Ω。右杆通过平行于导轨的细线跨过定滑轮与放在水平地面上质量为m=0.1kg的物块相连。不计一切摩擦。在t=0时刻,两条细杆间距为d=0.75m,连接右杆和物块间的细线刚好处于伸直状态。重力加速度g=10m/s2。
试求:
(1)若左杆固定不动,磁场的磁感应强度B随时间t均匀变化,且B=kt,k=0.1T/s。
则经过多长时间,物块刚好离开地面?
(2)若左杆以恒定的速度v=1m/s向导轨的左端匀速运动,磁场的磁感应强度B还随时间t均匀变化,且B=kt,k=0.1T/s。则经过多长时间,物块刚好离开地面?
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下列说法中正确的是
A. 变化的电场周围一定产生变化的磁场
B. 变化的电场周围一定产生恒定的磁场
C. 均匀变化的磁场周围一定产生均匀变化的电场
D. 周期性变化的磁场周围一定产生周期性变化的电场
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一升降机在箱底装有若干个弹簧,设在某次事故中,升降机吊索在空中断裂,忽略摩擦力,则升降机在从弹簧下端触地后直到最低点的一段运动过程中,
(A)升降机的速度不断减小
(B)升降机的加速度不断变大
(C)先是弹力做的负功小于重力做的正功,然后是弹力做的负功大于重力做的正功
(D)到最低点时,升降机加速度的值一定大于重力加速度的值。
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下列关于力的说法正确的是
A. 两物体接触,一定有相互作用的弹力
B. 两物体接触,一定有相互作用的摩擦力
C. 若两物间有相互作用的弹力,就一定有相互作用的摩擦力
D. 若两物间有相互作用的摩擦力,就一定有相互作用的弹力
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