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【题目】关于热力学定律,下列说法中正确的是______

A.理想气体的等压膨胀过程一定吸热

B.布朗运动是液体分子的运动,它说明液体分子不停息地做无规则热运动

C.气体温度越高,每个分子的速度一定越大

D.空气中小雨滴呈球形是水的表面张力作用的结果

E.能量耗散反映了热现象有关的宏观自然过程具有不可逆性

【答案】ADE

【解析】理想气体等压膨胀过程中,体积增大,根据状态方程可知,温度一定升高,内能增大,而同时气体对外做功,根据可知,气体一定吸热,故A正确。布朗运动是悬浮微粒的无规则运动,反映的是液体分子的无规则运动,故B错误。物体的温度越高,分子的平均动能就越大。分子的平均动能大,并不是每个分子动能都增大,也有个别分子的动能减小,故并不是每个分子的速度都增大,故C错误。小水滴在表面张力的作用力收缩成球形,故D正确;能量耗散反映了与热现象有关的宏观自然过程具有不可逆性,故E正确;故选ADE。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一气缸竖直放在水平地面上,缸体质量M=10 kg,活塞质量m=4 kg,活塞横截面积S=2×10-3 m2,活塞上面的气缸内封闭了一定质量的理想气体,下面的气孔O与外界相通。大气压强p0=1.0×105 Pa。活塞下面与劲度系数k=2×103 N/m的竖直轻弹簧相连。当气缸内气体温度为T1=400K时弹簧为自然长度,此时活塞与缸底间的距离L1=20 cm,取g=10 m/s2,活塞不漏气且与缸壁无摩擦。

(1)当缸内气体绝对温度T2为多少时,气缸刚好对地面没有压力;

(2)当缸内气体绝对温度T3=1500K时,活塞与缸底间的距离L2为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】(1)如图所示的三把游标卡尺,它们的游标尺的刻度从上至下分别为9 mm10等分、19 mm20等分、49 mm50等分,它们的读数依次为______mm,____mm,________mm.

(2)使用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图所示,则金属丝的直径是________mm.

 

(3)①图所示的电表使用0.6 A量程时,对应刻度盘上每一小格代表________A,图中表针示数是________A;当使用3 A量程时,对应刻度盘上每一小格代表________A,图中表针示数为________A.

②图所示的电表使用较小量程时,每小格表示________V,图中表针的示数为________V若使用的是较大量程,则这时表盘刻度每小格表示________V,图中表针示数为________ V.

 

(4)旋钮式电阻箱如图所示,电流从接线柱A流入,从B流出,则接入电路的电阻为________Ω.今欲将接入电路的电阻改为2 087 Ω,最简单的操作方法是________.若用两个这样的电阻箱,则可得到的电阻值范围为________

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,倾角为θ、质量为M的斜面固定在水平面上,在斜面上固定半径为R的光滑半圆环,AB是半圆环的直径。现将质量为m的小球(可视为质点)紧贴着环的内侧,沿AD方向以初速度vo发射,小球可以沿环内侧运动至环的最高点。已知小球与斜面之间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。求

(1)斜面对小球的摩擦力所做的功Wf;

(2)vo至少为多少?

(3)解除固定后,斜面只能沿x轴方向无摩擦滑动,换一质量也为m的光滑小球,紧贴环的内侧,沿AD方向以速度V发射,当小球沿环内侧运动至环的最高点时,求斜面的速度V’的大小。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,MN、PQMK、PQ为两倾角皆为θ的足够长的金属导轨,都处在垂直于斜面的磁感应强度为B的匀强磁场中。MKPQ平行,相距为L;MNPQ平行,相距为。质量分别为2m、m的金属杆ab垂直放置在导轨上。已知两杆在运动过程中始终垂直于导轨并与导轨保持光滑接触,两杆与导轨构成回路的总电阻始终为R,重力加速度为g。则

A. a固定,释放b,则b最终速度的大小为

B. 若同时释放a、b,则b最终速度的大小为

C. 若同时释放a、b,当b下降高度为h时达到最大速度,则此过程中两杆与导轨构成的回路中产生的电能为

D. 若同时释放a、b,当b下降高度为h时达到最大速度,则此过程中通过回路的电量为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,导热的圆柱形汽缸固定在水平桌面上,横截面积为S、质量为m1的活塞封闭着一定质量的气体(可视为理想气体),活塞与汽缸间无摩擦且不漏气.总质量为m2的砝码盘(含砝码)通过左侧竖直的细绳与活塞相连.当环境温度为T时,活塞离缸底的高度为h.现环境温度度发生变化,当活塞再次平衡时活塞离缸底的高度为,求:

(ⅰ)现环境温度变为多少?

(ⅱ)保持(ⅰ)中的环境温度不变,在砝码盘中添加质量为Δm的砝码时,活塞返回到高度为h处,求大气压强。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】为了实现人类登陆火星的梦想,我国宇航员王跃和俄罗斯宇航员一起进行了模拟登火星的实验活动,假设火星半径与地球半径之比为1∶2,火星质量与地球质量之比为1∶9。已知地球表面的重力加速度为g,地球半径为R,万有引力常量为G,忽略自转的影响,则(

A. 火星表面与地球表面的重力加速度之比为2∶9

B. 火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为3

C. 火星的密度为

D. 若王跃以相同初速度在火星表面与地球表面能竖直跳起的最大高度之比为9∶2

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】据国家科技部201736日报道,迄今为止,科学家己经成功检测定位了纳米晶体结构中的氢原子。按玻尔氢原子理论,氢原子的能级图如图所示,下列判断正确的是

A. 氢原子从第4激发态跃迁到第2激发态需要吸收光子

B. 个处于n=4激发态的氢原子向基态跃迁时,最多可能发出6条光谱线

C. 用光子能量为13.06eV的光照射一群处于基态的氢原子,可观测到多种不同频率的光子

D. 氢原子的核外电子由低能级跃迁到高能级时,氢原子的电势能减小,电子的动能增大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,水平地面放置AB两个物块,A的质量m1=2kg,B的质量m2=lkg,物块A、B与地面间的动摩擦因数均为μ=0.5。现对物块A施加一个与水平成37°角的外力F,F=10N,使A由静止开始运动,经过12s物块A刚好运动到物块B处,A物块与B物块碰前瞬间撤掉外力F,AB碰撞过程没有能量损失,设碰撞时间很短,A、B均可视为质点,g10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:

(1)计算AB碰撞前瞬间A的速度大小;

(2)若在B的正前方放置一个弹性挡板,物块B与挡板碰撞时没有能量损失,要保证物块AB能发生第二次碰撞,弹性挡板距离物块B的距离L不得超过多大?

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