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12.根据热力学定律和分子动理论,下列说法正确的是(  )
A.气体的温度越高,气体分子无规则运动的平均动能越小
B.物体的温度为0℃时,物体分子的平均动能为零
C.分子势能一定随分子间距离的增大而增大
D.给物体加热,物体的内能不一定增加

分析 解答本题需掌握:
温度是分子无规则热运动平均动能的标志;
分子力做的功等于分子势能的减小量;
热力学第一定律:△U=Q+W.

解答 解:A、温度是分子无规则热运动平均动能的标志,故气体温度升高,分子平均动能增大,故A错误;
B、物体的温度为0℃时,热力学温度为273.15K,故分子的平均动能不为零,故B错误;
C、分子力做的功等于分子势能的减小量,分子间距增加,分子力可能做正功,也可能做负功;故子势能不一定随分子间距离的增大而增大,故C错误;
D、给物体加热,物体吸收热量的同时可能对外做功,根据热力学第一定律,内能不一定增加,故D正确;
故选:D.

点评 解决本题的关键是知道温度是分子平均动能的标志,分子力力做正功分子势能减少,分子力做负功分子势能增大,记住一些重要的结论,平时学习要多看书.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.质点仅在恒力F的作用下,在水平面内由坐标原点O运动到A点的轨迹如图所示,经过A点时速度的方向为正东方向,则恒力F的方向可能沿(  )
A.正东方向B.正南方向C.正北方向D.正东南方向

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与一质量为m、套在粗糙竖直固定杆A处的圆环相连,弹簧水平且处于原长,圆环从A处由静止开始下滑,经过B处的速度最大,到达C处的速度为零,AC=h,圆环在C处获得一竖直向上的速度v,恰好能回到A,弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g,则圆环(  )
A.下滑过程中,加速度一直减小
B.下滑过程和上滑过程摩擦力做功相等
C.下滑过程中,克服摩擦力做的功为$\frac{1}{4}$mv2
D.在C处,弹簧的弹性势能为$\frac{1}{4}$mv2-mgh

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

20.如图所示,一个半径R=1.0m的圆弧形光滑轨道固定在竖直平面内,轨道的一个端点B和圆心O的连线与竖直方向夹角θ=60°,C为轨道最低点,D为轨道最高点.一个质量m=0.50kg的小球(视为质点)从空中A点以v0=4.0m/s的速度水平抛出,恰好从轨道的B端沿切线方向进入轨道.重力加速度g取10m/s2.试求:
(1)小球抛出点A距圆弧轨道B端的高度h.
(2)小球经过轨道最低点C时对轨道的压力FC
(3)若将该轨道换为光滑的圆管轨道,经过轨道最高点D时对轨道的压力FD

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.下列关于圆周运动的讨论,正确的有(  )
A.运动员在跑道转弯时,主要靠地面的支持力力提供向心力
B.用细绳拴住的小球在竖直平面内作圆周运动,一定是细绳的拉力提供向心力
C.做匀速圆周运动的物体,当它所受的合外力突然变为零时,它将沿圆周的切线方向做匀速直线运动
D.汽车通过拱桥顶时一定是汽车重力做向心力

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.在温州市科技馆中,有个用来模拟天体运动的装置,其内部是一个类似锥形的漏斗容器,如图甲所示.现在该装置的上方固定一个半径为R的四分之一光滑管道AB,光滑管道下端刚好贴着锥形漏斗容器的边缘,如图乙所示,将一个质量为m的小球从管道的A点静止释放,小球从管道B点射出后刚好贴着锥形容器壁运动,由于摩擦阻力的作用,运动的高度越来越低,最后从容器底部的孔C掉下(轨迹大致如图乙虚线所),已知小球离开C孔的速度为v,A到C的高度为H.求:

(1)小球达到B端的速度大小:
(2)小球在管口B端受到的支持力大小:
(3)小球在锥形漏斗表面运动的过程中克服摩擦阻力所做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.质点在左右方向上做直线运动,其位移---时间关系图象如图(规定向右为正方向)根据图象可知第1秒末的速度V1=4m/s,前6秒内的位移S6=-8m,第4秒末到第8秒末的位移S4-8=-32m.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.下列说法正确的是(  )
A.速度越大则位移越大
B.速度变化越大则加速度越大
C.物体运动的方向就是速度的方向
D.只有匀变速的v-t图象才是一条直线段

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

13.如图为某小球做平抛运动时,用闪光照相的方法获得的相片的一部分,图中背景方格的边长为10cm,g=10m/s2,则:
①小球平抛的初速度vo=2m/s
②闪光频率f=10Hz
③小球过b点的速率vA=2.5m/s
④抛出点在A点左侧10cm,上侧1.25cm.

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