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10.下列说法中正确的是(  )
A.运送沙子的卡车停于水平地面,在缓慢卸沙过程中,若车胎不漏气,胎内气体温度不变,不计分子间势能,则胎内气体从外界吸热
B.民间常用“拔火罐”来治疗某些疾病,方法是将点燃的纸片放人一个小罐内,当纸片燃烧完时,迅速将火罐开口端紧压在皮肤上,火罐就会紧紧地被“吸”在皮肤上.其原因是,当火罐内的气体体积不变时,温度降低,压强减小
C.晶体的物理性质都是各向异性的
D.一定量的理想气体从外界吸收热量,其内能一定增加
E.分子间的相互作用力由引力与斥力共同产生,并随着分子间距的变化而变化,分子间引力和斥力都随分子间距的减小而增大

分析 根据热力学第一定律分析气体是吸热还是放热.根据气态方程$\frac{pV}{T}$=c分析气体压强的变化.多晶体是各向同性的.分子间的引力与斥力同时存在,随着分子间距的减小都增大.

解答 解:A、在缓慢卸沙过程中,若车胎不漏气,胎内气体的压强减小,温度不变,根据气态方程$\frac{pV}{T}$=c分析知气体的体积增大,对外做功,由热力学第一定律可知,胎内气体从外界吸热.故A正确.
B、当火罐内的气体体积不变时,温度降低,根据气态方程$\frac{pV}{T}$=c分析知,气体的压强减小,这样外界大气压大于火罐内气体的压强,从而使火罐紧紧地被“吸”在皮肤上.故B正确.
C、单晶体的物理性质是各向异性的,而多晶体的物理性质是各向同性的.故C错误.
D、一定量的理想气体从外界吸收热量,其内能不一定增加,还与吸放热情况有关.故D错误.
E、分子间的引力与斥力同时存在,分子间的相互作用力由引力与斥力共同产生,并随着分子间距的变化而变化,分子间引力和斥力都随分子间距的减小而增大.故E正确.
故选:ABE

点评 解决本题的关键要掌握气态方程、热力学第一定律和分子动理论,要明确改变物体的内能有两种方式:做功和热传递.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,面积为S,匝数为N,电阻为r的线圈与阻值为R的电阻构成闭合回路,理想交流电压表并联在电阻R的两端.线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中,绕垂直于磁场的转动轴以角速度ω匀速转动,设线圈转动到图示位置的时刻t=0,则(  )
A.在t=0时刻,穿过线圈的磁通量达到最大,流过电阻R的电流为零,电压表的读数也为零
B.1秒钟内流过电阻R的电流方向改变$\frac{ω}{π}$次
C.经$\frac{π}{2ω}$的时间,通过电阻R的电量为$\frac{\sqrt{2}πNBS}{4(R+r)}$
D.在电阻R的两端再并联一只电容较大的电容器后,电压表的读数不变

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1.2013年6月20号,“神舟十号”航天员王亚平在“天宫一号”上进行了我国首次太空授课.假设“天宫一号”绕地球做匀速圆周运动,如图所示,她拿着一个陀螺站在朝向地球的一侧的“地面”上,则下列说法正确的是(  )
A.航天员对地面的压力等于零
B.航天员所受地球引力大于她在地球表面上所受重力
C.航天员相对于地球的速度在7.9km/s与11.2km/s之间
D.航天员处于平衡态,相对于太空舱无初速度释放陀螺,陀螺将落到“地面”上

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.为了研究过山车的原理,某兴趣小组提出了下列设想:取一个与水平方向夹角为37°、长为l=2.0m的粗糙倾斜轨道AB,通过水平轨道BC与半径为R=0.2m的竖直圆轨道相连,出口为水平轨道DE,整个轨道除 AB 段以外都是光滑的.其中AB 与BC 轨道以微小圆弧相接,如图所示.一个质量m=1kg小物块(可视为质点)以初速度v0=5.0m/s从A点沿倾斜轨道滑下,小物块到达C点时速度vC=4.0m/s. (g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80)
(1)求小物块到达C点时对圆轨道压力FN的大小;
(2)求小物块从A到B运动过程中摩擦力所做的功Wf
(3)为了使小物块不离开轨道,并从轨道DE滑出,求竖直圆弧轨道的半径R′应满足什么条件?

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5.如图是滑雪场的一条雪道.质量为70kg的某滑雪运动员由A点沿圆弧轨道滑下,在B点以5$\sqrt{3}$m/s的速度水平飞出,落到了倾斜轨道上的C点(图中未画出).不计空气阻力,θ=30°,g=10m/s2,则下列判断正确的是(  )
A.该滑雪运动员腾空的时间为1s
B.BC两点间的落差为5$\sqrt{3}$m
C.落到C点时重力的瞬时功率为3500$\sqrt{7}$W
D.若该滑雪运动员从更高处滑下,落到C点时速度与竖直方向的夹角变小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.某学生用如图a所示电路测金属导线的电阻率,可供使用的器材有:
被测金属导线ab,电阻约10Ω,导线允许流过的最大电流0.8A,稳恒电源E,电源输出电压恒为E=12V,电压表V,量程为3V,内阻约5KΩ,保护电阻:R1=l0Ω,R2=30Ω,R3=200Ω.刻度尺、螺旋测微器,开关S,导线若干等
实验时的主要步骤如下:
①用刻度尺量出导线ab的长度l,用螺旋测微器测出导线的直径d.
②按如图a所示电路将实验所需器材用导线连接好.
③闭合开关S,移动接线触片P,测出aP长度x,读出电压表的示数U.
④描点作出U-x曲线求出金属导线的电阻率ρ.

完成下列填空:
(1)用螺旋测微器测量金属导线的直径d,其示数如图b所示,该金属导线的直径d=0.870nm.
(2)如果实验时既要保证安全,又要测量误差较小,保护电阻R应选R2
(3)根据多次实验测出的ap长度x和对应每次实验读出的电压表的示数U给出的U-x图线如图c所示,其中图线的斜率为K,则金属导线的电阻率ρ=$\frac{K{R}_{2}π{d}^{2}}{4(E-Kl)}$.(用实验器材中给出的物理量字母和实验步骤中测出的物理量字母表示)

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2.已知通电长直导线周围某点的磁感应强度B=k$\frac{I}{r}$,即磁感应强度B与导线中的电流I成正比、与该点到导线的距离r成反比.如图,两根互相平行的长直导线过纸面上的M、N两点,且与纸面垂直,导线中通有大小相等、方向相同的电流.a、o、b在M、N的连线上,o为MN的中点,c、d位于MN的中垂线上,且a、b、c、d到o点的距离均相等.关于以上几点处的磁场,下列说法正确的是(  )
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D.a、b、c、d四点处磁感应强度的大小相等,方向不同

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19.一炮弹从一倾斜角为37°的山坡顶部A水平出发,山顶高80m不计空气阻力.飞行3s落在山坡上的B点,求弹落地时速度的大小.g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.想落在山脚下的水平地面上,问平抛的初速度多大?

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12.如图所示,水平传送带以速度v匀速传动,一质量为m的小物块A由静止轻放在传送带上,若小物块与传送带间的动摩擦因数为μ,已知物块在传送带上先加速后匀速,下列说法中正确的是(  )
A.摩擦力对物块一直做正功
B.摩擦力对传送带先做正功后不做功
C.系统转化为内能的能量为$\frac{1}{2}$mv2
D.物块加速阶段,传送带克服摩擦力做功的功率总为μmgv

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