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10.下列关于气体的压强说法正确的是(  )
A.一定质量的理想气体温度不断升高,其压强一定不断增大
B.一定质量的理想气体体积不断减小,其压强一定不断增大
C.大量气体分子对容器壁的持续性作用形成气体的压强
D.气体压强由气体分子的平均动能决定

分析 气体状态变化时,根据气态方程分析气体压强的变化.大量做无规则热运动的气体分子对器壁频繁、持续地碰撞产生了气体的压强;单个分子碰撞器壁的冲力是短暂的,但是大量分子频繁地碰撞器壁,就对器壁产生持续、均匀的压力;所以从分子动理论的观点来看,气体的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力;气体压强由气体分子的数密度和平均动能决定.

解答 解:A、一定质量的理想气体温度不断升高时,由$\frac{pV}{T}$=c知,气体的压强不一定增大,还与体积的变化情况有关,故A错误;
B、一定质量的理想气体体积不断减小,由$\frac{pV}{T}$=c知,气体的压强不一定增大,还与温度的变化情况有关,故B错误;
C、大量气体分子对容器壁的持续性作用形成了气体的压强,故C正确;
D、气体压强跟气体分子的平均动能和气体分子的密集程度共同决定,故D错误;
故选:C

点评 本题关键是明确气体压强的微观意义和温度的微观意义,知道气体压强从微观角度将由气体分子的数密度和平均动能决定.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.一个人站在电梯内的测力计上,当他发现体重变大了,电梯的运动是(  )
A.电梯一定在加速下降
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C.电梯可能在加速上升
D.只要电梯减速运动就会出现这种现象

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18.如图所示,质量为m的碗反扣在装满水的较大密闭容器底部.碗外形是半径为R、高也为R的圆柱,碗内是一个半径同样是R的半球空穴而成碗.在碗内装满水银.现将水从容器底部的出口慢慢抽出.求:水面的高度H等于多少时,碗内水银开始从碗口下边流出.(水、水银的密度分别为ρ1 ρ2

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5.在探究“弹簧弹力与伸长量的关系”实验中,在悬挂的弹簧下面加挂钩码,使弹簧逐渐伸长,得到以下数据:
钩码个数 1 2 3 4 5 6
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(1)根据数据在坐标系中画出F-x图象. 
(2)由此得出的结论是在弹性限度内,弹簧的弹力与弹簧的伸长量成正比.
(3)由图象得出弹簧的劲度系数k=41.7N/m.

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15.纸面内有U形金属导轨,AB部分是直导线.虚线范围内有向纸里的均匀磁场.AB右侧有圆线圈C.为了使C中产生顺时针方向的感应电流,贴着导轨的金属棒MN在磁场里的运动情况是(  )
A.向右加速运动B.向左匀速运动C.向右匀速运动D.向右减速运动

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2.如图所示,一条轨道固定在竖直平面内,ab段水平且粗糙,且长Lab=2m,bcd段光滑,cd段是以0为圆心、半径r=$\frac{2}{15}$m的一小段圆弧(d为圆弧轨道的最高点,且过该点的圆弧切线水平,O与ab段在同一水平线上).质量m=1kg的物体A(可视为质点)静止于a点,且在大小F=6N的水平拉力作用下运动,运动时间t(未知)后撤去F,之后物体A经过bc到d点时恰好对轨道无压力.已知物体A与ab段平面间的动摩擦因数μ=0.2,取g=10m/s2,求:
(1)水平拉力F所做的功W;
(2)力F作用的时间t.

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19.有一个粒子,静止质量为m0,将该粒子加速到0.8c.c为真空中的光速,粒子的质量变为$\frac{5}{3}{m}_{0}$,需做功为$\frac{2}{3}{m}_{0}{c}^{2}$.

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20.如图,边界OA与OB之间分布有垂直纸面向里的匀强磁场,边界OA上有一粒子源S.某一时刻,从S平行于纸面向各个方向以某一速率发射出大量比荷为$\frac{q}{m}$的同种正电粒子,经过一段时间有大量粒子从边界OC射出磁场.已知磁场的磁感应强度大小为B,∠AOC=60°,O、S两点间的距离为L,从OC边界射出的粒子在磁场中运动的最短时间t=$\frac{2πm}{3qB}$,忽略重力的影响和粒子间的相互作用,则粒子的速率为(  )
A.$\frac{qBL}{2m}$B.$\frac{qBL}{m}$C.$\frac{\sqrt{3}qBL}{2m}$D.$\frac{\sqrt{3}qBL}{m}$

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