【题目】下列说法中正确的是_______.
A. 当液体与大气接触时,液体表面层分子的势能比液体内部分子的要大
B. 物体的温度为时,物体的分子平均动能为零
C. 气体体积不变时,温度越高,单位时间内容器壁单位面积受到气体分子撞击的次数越多
D. 密封的容积不变的容器内的气体,若温度升高,则气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大
E. 一定质量的理想气体,如果在某个过程中温度保持不变而吸收热量,则在该过程中气体的压强一定增大
【答案】ACD
【解析】当液体与大气接触时,液体表面分子间的距离大于液体内部分子间的距离,分子表现为引力,分子势能随分子距离的增大而增大,所以液体表面的分子有更大的分子势能,故A正确,
B、物体温度为零时,分子仍然在做无规则的运动,分子动能不为零,故B项错误,
C、气体体积不变时,温度越高,平均动能就越大,单位时间内容器壁单位面积受到气体分子撞击的次数越多,故C正确;
D、密封的容积不变的容器内的气体,若温度升高,分子平均动能增大,则气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大,故D正确;
E、一定质量的理想气体,如果在某个过程中温度保持不变而吸收热量,根据热力学第一定律气体一定对外做功,气体体积增大,则在该过程中气体的压强一定减小,故E错误;
综上所述本题答案是:ACD
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【题目】如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与质量为m的圆环相连,圆环套在倾斜的粗糙固定杆上,杆与水平面之间的夹角为α,圆环在A处时弹簧竖直且处于原长。将圆环从A处静止释放,到达C处时速度为零。若圆环在C处获得沿杆向上的速度v,恰好能回到A。已知AC=L,B是AC的中点,弹簧始终在弹性限度之内,重力加速度为g,则
A. 下滑过程中,环受到的合力不断减小
B. 下滑过程中,环与杆摩擦产生的热量为
C. 从C到A过程,弹簧对环做功为
D. 环经过B时,上滑的速度大于下滑的速度
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【题目】如图所示的xoy平面内,以(0,R)为圆心,R为半径的圆形区域内有垂直于xoy平面向里的匀强磁场(用B1表示,大小未知);x轴下方有一直线MN,MN与x轴相距为),x轴与直线MN间区域有平行于y轴的匀强电场,电场强度大小为E;在MN的下方有矩形区域的匀强磁场,磁感应强度大小为B2,磁场方向垂直于xOy平面向外。电子a、b以平行于x轴的速度v0分别正对点、A(0,2R)点射入圆形磁场,偏转后都经过原点O进入x轴下方的电场。已知电子质量为m,电荷量为e, ,不计电子重力。
(1)求磁感应强度B1的大小;
(2)若电场沿y轴负方向,欲使电子a不能到达MN,求的最小值;
(3)若电场沿y轴正方向, ,欲使电子b能到达x轴上且距原点O距离最远,求矩形磁场区域的最小面积。
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【题目】如图所示,在倾角为e =30。的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块A、B.它们 的质量均为m,弹簧的劲度系数为k ,C为一固定挡板,系统处于静止状态。现用外力F(恒为 2mg)沿斜面方向拉物块A使之沿斜面向上运动,经过一段时间,物块B刚要与挡板C分离。已知重力加速度为g.则( )
A. 从开始到物块B刚要与挡扳C分离的过程,物块A的位移为
B. 物块B刚要离开挡板C时,物块A的加速度为2g
C. 物块B刚要离开挡板C时,物块a的速度为g
D. 物块B刚要离开挡板C时,物块A的速度为g
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【题目】高铁以其灵活、方便、快捷、安全、可靠、舒适等特点而备受世界各国铁路运输和城市轨道交通运输的青睐.假设有一列高铁质量为m=5×105 kg,额定功率为P=5×106W, 车在行驶过程中阻力恒为重力的0.01倍(g=10m/s2)
(1)求该动车组的最大行驶速度;
(2)若动车以恒定功率启动,当动车组速度为20 m/s时,加速度a的大小;
(3)若动车以0.5 m/s2的加速度匀加速启动,则这一过程能持续多长时间。
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【题目】用图甲所示的装置,将打点计时器固定在铁架台上,用重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置可验证机械能守恒定律,某次实验中,让质量为m的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列点迹,如图乙所示,O是打下的第一个点,取离O点较远的相邻的三个实际点A、B、C为计数点,已知,打点计时器每隔打一个点。
(1)下面关于该实验的几个操作,下落说法中正确的是_________.
A.如果使用电火花打点计时器,则应该接到的交流电源上
B.如果某条纸带的开始两个明显点迹之间的距离大于,可能是先释放重物,再接通电源打出的一条纸带,这是操作不规范造成的.
C.如果某条纸带的开始两个明显点迹之间的距离小于,则说明不是在打下第一个点迹的 同时释放的纸带,但只要操作正确仍可以认为打下第一个点时速度为 零,这条纸带是可以使用的
D.用刻度尺测出物体下落的高度h,并通过计算出瞬时速度v
E.用刻度尺测出物体下落的高度h,由打点间隔数算出下落时间t,通过计算出瞬时速度v
(2)在打点O到B过程中物体势能的减少量为_______J,动能的增加量为______ J(g取,结果保留两位有效数字)。
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【题目】如图所示,MN下方足够大的空间有一长方体玻璃介质,其折射率,玻璃介质在上边界MN是屏幕,玻璃中有一个正三棱柱的空气泡,三棱柱轴线垂直于纸面,图中竖直截面正三角形的边长,顶点C与屏幕相距,底边AB与屏幕平行,一束激光在竖直截面内垂直于AB边射向AC边的中点O,结果在屏幕MN上出现了两个光斑。(光在真空中的传播速度)求:
①该激光在玻璃介质中传播的速度;
②两个光斑之间的距离x。
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【题目】如图所示,在直角坐标系的第一、二象限内有垂直于纸面的匀强磁场,第三象限有沿y轴负方向的匀强电场,第四象限内无电场和磁场。质量为m、带电量为q的粒子从M点以速度v0沿x轴负方向进入电场,不计粒子的重力,粒子经N、P最后又回到M点。设OM=L,ON=2L,求:
(1)电场强度E的大小;
(2)匀强磁场的方向;
(3)磁感应强度B的大小。
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【题目】在足够长的光滑绝缘的水平台面上,存在有平行于水平面向右的匀强电场,电场强度为E。水平台面上放置两个静止的小球A和B(均可看作质点),两小球质量均为m,带正电的A球电荷量为Q,B球不带电,A、B连线与电场线平行。开始时两球相距L,在电场力作用下,A球开始运动(此时为计时零点,即t=0),后与B球发生正碰,碰撞过程中A、B两球总动能无损失。若在各次碰撞过程中,A、B两球间均无电荷量转移,且不考虑两球碰撞时间及两球间的万有引力,则( )
A. 第一次碰撞结束瞬间B球的速度大小为
B. 第一次碰撞到第二次碰撞B小球向右运动了2L
C. 第二次碰撞结束瞬间A球的速度大小为
D. 相邻两次碰撞时间间隔总为
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