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10.根据热学知识,下面说法正确的是(  )
A.气体的压强是由气体分子间的吸引和排斥产生的
B.绝对零度就是当一定质量的气体体积为零时,用实验方法测出的温度
C.分子间作用力做正功,分子势能一定减少
D.物体温度改变时物体内分子的平均动能一定改变
E.在热传导中,热量不可能自发地从低温物体传递到高温物体

分析 明确气体压强的成因,知道气体分子频繁撞击器壁而产生的压强;
绝对零度是无法达到的;
明确分子力做功与分子势能间的关系,可以与重力做功相类比;
温度是分子平均动能的标志,温度越高,分子平均动能越大;
掌握热力学第二定律的内容,并理想热学现象中的方向性.

解答 解:A、气体的压强是由于气体分子的频繁撞击产生的,A错误;
B、绝对零度是无法达到的,从而无法根据实验方法进行测量,故B错误;
C、分子力做功与重力做功相类似,当分子间作用力做正功时,分子势能一定减小,故C正确;
D、温度是分子平均动能的标志,物体温度改变时物体内分子的平均动能一定改变,故D正确;
E、根据热力学第二定律可知,在热传导中,热量不可能自发地从低温物体传递到高温物体,故E正确.
故选:CDE

点评 本题考查气体压强、绝以零度、分子势能以及热力学定理等,对于热学内容要注意全面掌握,明确相关的定义并理解热学现象中的方向性.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.电磁轨道炮利用电流和磁场的作用使炮弹获得超高速度,其原理可用来研制新武器和航天运载器.电磁轨道炮示意如图,图中直流电源电动势为E,电容器的电容为C.两根固定于水平面内的光滑平行金属导轨间距为l,电阻不计.炮弹可视为一质量为m、电阻为R的金属棒MN,垂直放在两导轨间处于静止状态,并与导轨良好接触.首先开关S接1,使电容器完全充电.然后将S接至2,导轨间存在垂直于导轨平面、磁感应强度大小为B的匀强磁场(图中未画出),MN开始向右加速运动.当MN上的感应电动势与电容器两极板间的电压相等时,回路中电流为零,MN达到最大速度,之后离开导轨.问:

(1)磁场的方向;
(2)MN刚开始运动时加速度a的大小;
(3)MN离开导轨后电容器上剩余的电荷量Q是多少.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,物块A放在直角三角形斜面体B上面,B放在弹簧上面并紧挨着竖直墙壁,初始时A、B静止;现用力F沿斜面向上推A,但A、B仍未动.则施力F后,下列说法正确的是(  )
A.弹簧弹力一定不变B.B与墙面的弹力可能不变
C.B与墙之间可能没有摩擦力D.A、B之间的摩擦力一定变大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图A、B两物体叠放在光滑水平桌面上,轻质细绳一端连接B,另一端绕过定滑轮连接C物体,已知A和C的质量都是1kg,B的质量是2kg,A、B间的动摩擦因数是0.3,其它摩擦不计.由静止释放C,C下落一定高度的过程中(C未落地,B未撞到滑轮,g=10m/s2).下列说法正确的是(  )
A.A、B两物体发生相对滑动B.A物体受到的摩擦力大小为3 N
C.B物体的加速度大小是2.5 m/s2D.细绳的拉力大小等于10 N

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.在地球的同步轨道上,有一颗质量为m的地球同步卫星正在围绕地球匀速转动,若已知地球质量为M,半径为R,自转周期为T,引力常量为G.关于这颗同步卫星,下面说法正确的是(  )
A.卫星运行的向心加速度等于地球表面的重力加速度
B.卫星的运行速度大于地球的第一宇宙速度
C.卫星距地面的高度为$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$
D.卫星做圆周运动的轨道半径为 $\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.水平面上有两个质量不相等的物体a和b,它们分别在水平推力F1和F2作用下开始运动,分别运动一段时间后撤去推力,两个物体都将运动一段时间后停下.物体的v-t图线如图所示,图中线段AC∥BD.则以下说法正确的是(  )
①水平推力大小F1>F2
②水平推力大小F1<F2
③物体a所受到的摩擦力的冲量大于物体b所受到的摩擦力的冲量
④物体a所受到的摩擦力的冲量小于物体b所受到的摩擦力的冲量
⑤则物体a克服摩擦力做功大于物体b克服摩擦力做功
⑥则物体a克服摩擦力做功小于物体b克服摩擦力做功.
A.若物体a的质量大于物体b的质量,由图可知,①⑤都正确
B.若物体a的质量大于物体b的质量,由图可知,④⑥都正确
C.若物体a的质量小于物体b的质量,由图可知,②③都正确
D.若物体a的质量小于物体b的质量,由图可知,只有④正确

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

2.某实验小组用如图甲所示的装置测当地的重力加速度.

(1)按图甲所示安装好器材,调节光电门及小铁球的位置,使小铁球和光电门在同一个竖直线上.
(2)用螺旋测微器测出小铁球的直径,示数如图乙所示,则小球的直径d=0.6300cm,再测出两个光电之间的距离h.
(3)松开试管夹,让小铁球自由下落.记录小铁球通过光电门A、B的时间△t1、△t2,由此可求得当地的重力加速度表达式为g=$\frac{d}{2h}[(\frac{1}{△{t}_{2}})^{2}-(\frac{1}{△{t}_{1}})^{2}]$(用所测物理 量的符号表示).
(4)为了减小实验误差.改变了光电门的计时方式,测出小铁球自由下落从光 电门A运动到B所用的时间t,测出两光电门间的距离h;保持光电门B的位置不变.多次改变光电门A的位置测出多组(h,t).并算出毎次小铁球从光电门A运动到B的平均速度v作出v-t图象如图丙,由此求得当地的重力加速度为g=9.62m/s2(结果保留三位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.一列简谐横波沿x轴正方向传播,已知周期T=0.2s,t=0时刻的波形如图所示,波上有P、Q两质点,其纵坐标分别为yP=2cm,yQ=-2cm,下列说法中正确的是(  ))
A.该波波速为10m/s
B.在0.25s内,P点通过的路程为20cm
C.P点振动比Q点超前半个周期
D.P、Q在振动的过程中,位移的大小总相等
E.在相等的时间内,P、Q两质点通过的路程不相等

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,两根平行的光滑金属导轨MN、PQ放在水平面上,左端向上弯曲,导轨间距为L,电阻不计.水平段导轨所处空间存在方向竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B.导体棒a与b的质量均为m,电阻值分别为Ra=R,Rb=2R.b棒放置在水平导轨上足够远处,a棒在弧形导轨上距水平面h高度处由静止释放.运动过程中导体棒与导轨接触良好且始终与导轨垂直,重力加速度为g.
(1)求a棒刚进入磁场时受到的安培力的大小和方向;
(2)求最终稳定时两棒的速度大小;
(3)从a棒开始下落到最终稳定的过程中,求b棒上产生的内能.

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