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【题目】一密闭钢瓶中装有一定质量的理想气体,气体在温度T1T2时的分子速率分布图象如图所示,横坐标v表示分子速率,纵坐标f(v)表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比。下列说法正确的是_________

A.T1<T2

B.两种状态下瓶中气体分子的平均动能相等

C.随着温度的升高,气体分子中速率大的分子所占的比例增大

D.随着温度的升高,每一个气体分子的速率都增大

E.同一温度下,气体分子的速率呈现中间多,两头少的分布规律

【答案】ACE

【解析】由图可知,②中速率大分子占据的比例较大,则说明②对应的平均动能较大,故②对应的温度较高,T1<T2,故A正确。两种状态下瓶中气体温度不同,则分子的平均动能不相等,选项B错误;随着温度的升高,气体分子中速率大的分子所占的比例增大,从而使分子平均动能增大,故C正确;温度升高使得气体分子的平均速率增大,不一定每一个气体分子的速率都增大,D错误;同一温度下,中等速率大的气体分子数所占的比例大,即氧气分子呈现中间多,两头少的分布规律,故E正确;故选ACE。

练习册系列答案
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【题目】如图所示,从高H处的一点O先后平抛两个小球l2.球1恰好直接掠过竖直挡板的顶端(未相碰)落到水平地面上的B点,球2则与地面处A点碰撞一次后,也恰好掠过竖直挡板落在B点。设球2与地面碰撞无机械能损失(类似遵循光的反射定律),则下列说法正确的是

A. 1平抛的初速度为球23

B. 1掠过挡板的时刻恰好是其做平抛运动从OB的中间时刻

C. A点到挡板的距离是B点到挡板距离的

D. 竖直挡板的高度

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【题目】某同学利用如图所示的气垫导轨装置验证系统机械能守恒定律在气垫导轨上安装了两光电门12,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过定滑轮与钩码相连

1)不挂钩码和细线,接通气源,滑块从轨道右端向左运动的过程中,发现滑块通过光电门1的时间小于通过光电门2的时间实施下列措施能够让导轨水平的是 ______

A.调节P使轨道左端升高一些

B.调节Q使轨道右端升高一些

C.遮光条的宽度应适当大一些

D.滑块的质量增大一些

E.气源的供气量增大一些

2)实验时,测出光电门12间的距离L,遮光条的宽度d,滑块和遮光条的总质量M,钩码质量m.由数字计时器读出遮光条通过光电门12的时间t1t2,则下列系统机械能守恒成立的表达式正确的是 ______

A

B

C

D

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【题目】如图为发电机和理想变压器供电示意图,当线圈以转速n匀速转动时,额定电压为U0的灯泡正常发光,电压表示数是U1.已知线圈电阻是r,灯泡电阻是R,则有(  )

A. 变压器的匝数比是U1U0

B. 变压器输入电压的瞬时值是u=U1sin2πnt

C. 电流表的示数是

D. 线圈中产生的电动势最大值是

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【题目】现有一根长L=0.4m的刚性轻绳,其一端固定于O点,另一端系着质量m=1kg的小球(可视为质点),将小球提至O点正上方的A点处,此时绳刚好伸直且无张力,如图所示.不计空气阻力,(g=10m/s2=1.7).则:

(1)为保证小球能在竖直面内做完整的圆周运动,在A点至少应施加给小球多大的水平速度?

(2)在小球以速度v1=4m/s水平抛出的瞬间,绳中的张力为多少?

(3)小球以速度v2=1m/s水平抛出,试求绳子再次伸直时所经历的时间.

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【题目】如图1所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1R1=20Ω, R2= 30Ω,C为电容器,已知通过R1的正弦交流电如图2所示,则( )

A. 交流电的频率为0.02Hz

B. 原线圈输入电压的最大值为282.8V

C. 电阻R2的电功率约为6.67W

D. 通过R3的电流始终为零

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【题目】风速仪结构如图(a)所示。光源发出的光经光纤传输,被探测器接收,当风轮旋转时,通过齿轮带动凸轮圆盘旋转,当圆盘上的凸轮经过透镜系统时光被挡住。已知风轮叶片转动半径为r,每转动n圈带动凸轮圆盘转动一圈。若某段时间Δt内探测器接收到的光强随时间变化关系如图(b)所示,则该时间段内风轮叶片

A. 转速逐渐减小,平均速率为

B. 转速逐渐减小,平均速率为

C. 转速逐渐增大,平均速率为

D. 转速逐渐增大,平均速率为

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【题目】下列说法中正确的是(  )

A. 235裂变成氙136和锶90并放出9个中子

B. 一块纯净的放射性元素的矿石,经过一个半衰期以后,它的总质量仅剩下一半

C. 石墨在反应堆起到降低核反应速度的作用

D. 较重的核分裂成中等质量大小的核,核子的比结合能会增加

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【题目】目前雾霾天气仍然困扰人们,为了解决此难题很多环保组织和环保爱好者不断研究。某个环保组织研究发现通过降雨能有效解决雾霾天气。当雨滴在空中下落时,不断与漂浮在空气中的雾霾颗粒相遇并结合为一体,其质量不断增大,直至落地。现将上述过程简化为沿竖直方向的一系列碰撞。已知雨滴的初始质量为m,初速度为v0,每个雾霾颗粒质量均为m0,假设雾霾颗粒均匀分布,且雨滴每下落距离h后才与静止的雾霾颗粒碰撞并立即结合在一起。试求:

1若不计重力和空气阻力,求第n次碰撞后雨滴的速度大小。

2若不计空气阻力,但考虑重力,求第1次碰撞后雨滴的速度大小。

3若初始时雨滴受到的空气阻力是f,假设空气阻力只与结合体的质量有关。以后每碰撞一次结合体受到的空气阻力都变为碰前的2倍,当第n次碰后结合体的机械能为E,求此过程因碰撞损失的机械能△E。

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