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【题目】如图封闭在气缸内一定质量的理想气体,如果保持气体体积不变,当温度升高时,以下说法正确的是

A. 气体的密度增大

B. 所有气体分子的运动速率一定增大

C. 气体的压强增大

D. 每秒撞击单位面积器壁的气体分子数增多

【答案】CD

【解析】

试题质量一定的气体,体积不变,当温度升高时,是一个等容变化,压强变大。压强变大的原因是:(1)温度升高:气体的平均动能增加;(2)单位时间内撞击单位面积器壁的分子数增多。质量一定,体积一定,所以气体的密度不变.故A错误.温度升高,气体分子的平均动能增加,但不一定每个分子的运动速率都增大,故B错误。质量一定的气体,体积不变,当温度升高时,是一个等容变化.压强变大.故C正确.变化为等容变化,温度升高,分子密度不变但分子平均动能增大,故每秒撞击单位面积器壁的分子数增多.故D正确。

练习册系列答案
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【题目】下列给出的四组图象中,其中一组图象中的两图能够描述同一直线运动的是(

A.

B.

C.

D.

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【题目】小球做单向的直线运动,在第内通过的位移为,第内通过的位移为,在第内通过的位移为,在第内通过的位移为,下面有关小球运动的描述,正确的是(

A. 小球在这内的平均速度是

B. 小球在第、第两秒内的平均速度是

C. 小球在末的瞬时速度是

D. 小球在这内做的一定是初速度为零的匀加速直线运动

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【题目】如图所示,两平行金属板A、BL=8cm,两板间距离d=8cmA板比B板电势高300V,一不计重力的带正电的粒子电荷量q10-10C,质量m10-20kg,沿电场中心线RD垂直电场线飞入电场,初速度v02×106m/s,粒子飞出平行板电场后可进入界面MNPS间的无电场区域。已知两界面MNPS相距为12cmD是中心线RD与界面PS的交点。

1粒子穿过MN时偏离中心线RD的距离以及速度大小?

2粒子到达PS界面时离D点的距离为多少?

3ORD延长线上的某一点,我们可以在O点固定一负点电荷,使粒子恰好可以绕O点做匀速圆周运动,求在O点固定的负点电荷的电量为多少?静电力常数k = 90×109N·m2/C2,保留两位有效数字

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【题目】图示为竖直放置、上细下粗、两端封闭的玻璃细管,水银柱将气体分隔成AB两部分,初始温度相同.缓缓加热气体,使AB升高相同温度,系统稳定后,AB两部分气体对液面压力的变化量分别为FAFB,压强变化量分别为pApB.则(  )

A. 水银柱向下移动了一段距离

B. 水银柱不发生移动

C. FAFB

D. pA=pB

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【题目】如图所示,两个初速度大小相同的同种离子ab,从O点沿垂直磁场方向进入匀强磁场,最后打到屏P不计重力下列说法正确的有( )

A. a、b均带正电

B. a在磁场中飞行的时间比b的短

C. a在磁场中飞行的路程比b的短

D. aP上的落点与O点的距离比b的近

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【题目】分)(某同学利用图甲所示的实验装置,探究物块在水平桌面上的运动规律。物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处)。从纸带上便于测量的点开始,每5个点取1个计数点,相邻计数点间的距离如图议所示。打点计时器电源的频率为50Hz

通过分析纸带数据,可判断物块在相邻计数点 之间某时刻开始减速。

计数点5对应的速度大小为 m/s,计数点6对应的速度大小为 m/s。(保留三位有效数字)。

物块减速运动过程中加速度的大小为= m/s2,若用来计算物块与桌面间的动摩擦因数(g为重力加速度),则计算结果比动摩擦因数的真实值 (填偏大偏小)。

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【题目】如图所示,电源电动势E=12 V,内阻r=3 Ω(甲、乙电路中的电动势和内阻相同)R0=1 Ω,直流电动机内阻R0′=1 Ω,当调节滑动变阻器R1时可使甲电路输出功率最大,调节R2时可使乙电路输出功率最大,且此时电动机刚好正常工作(电动机额定输出功率为P0=2 W),则R1R2的值分别为(  )

A. 3 Ω,2 Ω B. 2 Ω,1.5 Ω C. 1.5 Ω,1.5 Ω D. 1.5 Ω,2 Ω

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【题目】两个中间有孔的质量均为M的小球用一轻弹簧相连,套在一水平光滑横杆上,两个小球下面分别连一轻弹簧。两轻弹簧下端系在同一质量为m的小球上,如图所示.已知三根轻弹簧的劲度系数都为k,三根轻弹簧刚好构成一个等边三角形。则下列判断正确的是:

A. 水平横杆对其中一个小球的支持力为Mg+mg

B. 连接质量为m小球的其中一个轻弹簧的伸长量为

C. 套在水平光滑横杆上的轻弹簧的形变量为

D. 连接质量为m小球的其中一个轻弹簧的弹力为

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