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【题目】如图所示,一定质量的理想气体从状态A经绝热过程到达状态B,再经等容过程到达状态C,此过程的P﹣V图象如图所示,图中虚线为等温线.在B→C的过程中,气体吸收热量为12J.则:

①试比较气体在A和B状态的内能EA、EB的大小;
②气体从A→B过程中气体对外界做的功.

【答案】解:①AB过程绝热,Q=0,体积V增大,对外做功,内能减小.EA>EB

②A→B→C过程中有:△U=WAB+WBC+QAB+QBC

AC温度相等,内能不变△U=0

AB绝热过程QAB=0

BC等容变化不做功WBC=0

在B→C的过程中,气体吸收热量为12J

WAB=﹣12J

气体对外做功12J

答:①气体在A和B状态的内能EA、EB的大小为EA>EB

②气体从A→B过程中气体对外界做的功为12J


【解析】①根据热力学第一定律判断内能的变化,即可比较A和B状态的内能EA、EB的大小;②对A→B→C过程,根据热力学第一定律即可求出气体从A→B过程中气体对外界做的功;

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【题目】时刻,甲.乙两车分别从相距的两地,同时沿同一直线向同一方向行驶,甲车在前,以的初速度,大小为的加速度做匀减速运动;乙车在后,从静止开始以加速度做匀加速运动,求:

1)从时刻起,甲车道停止运动经过的时间

2)如果乙车要在甲车停止前追上甲车,其加速度应满足的条件;

3)若乙车的加速度,求在乙车追上甲车之前,两车的最远距离。

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【题目】如图所示,物块A和长木板B质量均为m=1kg,AB之间、B与地面之间动摩擦因数分别为μ1=0.5μ2=0.2,开始时A静止在B左端,B停在水平地面上.某时刻起给A施加一大小为9N的水平拉力Ft0=1s后撤去F,最终A恰好停在B右端.(g10m/s2

(1)通过计算说明前1s内木板B是否运动.

(2)1s末物块A的速度.

(3)A开始运动到恰好停在木板B的右端B所产生的位移.

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【题目】如图所示,质量为m的物体A放在地面上的竖直轻弹簧B上,且弹簧B分别与地面和物体A相连接.现用细绳跨过定滑轮将物体A与另一轻弹簧C连接,当弹簧 C处在水平位置且右端位于a点时它没有发生形变.已知弹簧B和弹簧C的劲度系数分别为k1k2,不计定滑轮、细绳的质量和摩擦.将弹簧C的右端由a点沿水平方向拉到b点时,弹簧B的弹力的大小变为原来的2/5,求:

(1) 弹簧Ca点时,弹簧B的的压缩量x1

(2) a、b两点间的距离L

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【题目】图为某高速公路一出口路段,轿车从出口A进入匝道,先匀减速直线通过下坡路段至B(通过B点前后速率不变),后匀速率通过水平圆弧路段至C,已知轿车在A点的速度ABBC圆弧段限速(允许通过的最大速度),轮胎与BC段路面间的动摩擦因数,最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力,重力加速度

1)求轿车在AB下坡段加速度大小的最小值;

2)为保证行车安全,车轮不打滑,BC段半径R的最小值多大?

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【题目】一同学用电子秤、水壶、细线、墙钉和贴在墙上的白纸等物品,在家中验证力的平行四边形定则.

①如图(a),在电子秤的下端悬挂一装满水的水壶,记下水壶时电子秤的示数F;
②如图(b),将三细线L1、L2、L3的一端打结,另一端分别拴在电子秤的挂钩、墙钉A和水壶杯带上.水平拉开细线L1 , 在白纸上记下结点O的位置、和电子秤的示数F1
③如图(c),将另一颗墙钉B钉在与O同一水平位置上,并将L1拴在其上.手握电子秤沿着②中L2的方向拉开细线L2 , 使和三根细线的方向与②中重合,记录电子秤的示数F2
④在白纸上按一定标度作出电子秤拉力F、F1、F2的图示,根据平行四边形定则作出F1、F2的合力F′的图示,若 , 则平行四边形定则得到验证.

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【题目】如图所示是反映汽车从静止匀加速启动(汽车所受阻力f恒定),达到额定功率后以额定功率运动最后做匀速运动的速度随时间及加速度、牵引力和功率随速度变化的图象,其中不正确的是(  )
A.
B.
C.
D.

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【题目】爱因斯坦因提出光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得1921年诺贝尔物理学奖.某种金属逸出光电子的最大初动能Ekm与入射光频率ν的关系如图所示,其中ν0为极限频率.从图中可以确定的是( )

A.逸出功与ν有关
B.Ekm与入射光强度成正比
C.当ν=ν0时会逸出光电子
D.图中直线斜率与普朗克常量有关

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【题目】在某项娱乐活动中,要求参与者通过一光滑的斜面将质量为m的物块送上高处的水平传送带后运送到网兜内.斜面长度为l,倾角为θ=30°,传送带距地面高度为l,传送带的长度为3l,传送带表面的动摩擦因数μ=0.5,传送带一直以速度v= 顺时针运动.当某参与者第一次试操作时瞬间给予小物块一初速度只能将物块刚好送到斜面顶端;第二次调整初速度,恰好让物块水平冲上传送带并成功到达网兜.求:

(1)第一次小物块获得的初速度v1
(2)第二次小物块滑上传送带的速度v2和传送带距斜面的水平距离s;
(3)第二次小物块通过传送带过程中相对传送带的位移.

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