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7.下列说法正确的是(  )
A.理想气体温度升高时,分子的平均动能一定增大
B.一定质量的理想气体,体积减小时,单位体积内的分子数增多,气体的压强一定增大
C.压缩处于绝热容器中的一定质量的理想气体,其内能一定增加
D.当分子力表现为引力时,分子力和分子势能都随分子间距离的增大而减小
E.热量可以从低温物体传到高温物体

分析 温度是分子平均动能的标志,压强与分子密度和平均动能有关,热量可以从低温物体传到高温物体,根据热力学第一定律分析内能的变化.

解答 解:A、温度是分子平均动能的标志,理想气体温度升高时,分子的平均动能一定增大,A正确
B、压强与分子密度和平均动能有关,体积减小时,单位体积内的分子数增多,气体的压强不一定增大,B错误
C、压缩处于绝热容器中的一定质量的理想气体,外界对气体做功,绝热没有热交换,其内能一定增加,C正确
D、当分子力表现为引力时,分子力随分子间距离的增大而减小,分子势能随分子间距的增大而增大,D错误
E、热量可以从低温物体传到高温物体,要产生其它影响,E正确
故选:ACE

点评 掌握温度是分子平均动能的标志,会利用热力学第一定律分析内能变化,知道热量传递具有方向性.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.某实验小组进行“测定金属的电阻率”实验,已测得金属丝接入电路部分的长度为50.00cm.现用伏安法测该金属丝的电阻Rx,实验所用器材为:电池组(电动势为3V,内阻约1Ω)、电流表(量程0.6A,内阻约0.1Ω)、电压表(量程3V,内组约3kΩ)、滑动变阻器R(0-20Ω),额定电流2A)开关、导线若干.

(1)如图1,用螺旋测微器测得金属丝的直径,读数为0.418mm
(2)某小组同学利用所给器材正确连接好电路,进行试验测量,记录的数据如表.
 次数 1 2 3 4 5 6 7
 U/V 0.10 0.30 0.70 1.00 1.50 1.70 2.30
 I/A 0.02 0.06 0.16 0.22 0.34 0.46 0.52
请在图2中将他们所用的电路补充完整,要求能测出以上所有试验数据,且闭合开关,滑片滑至最左端时两表示数为零.
(3)在如图3所示的坐标纸上描点并画出U-I关系图线,由图线及实验数据,可以估算出金属丝的电阻率约为B(填选项前的符号)
A.1×10-8Ω•m  B.1×10-6Ω•m  C.1×10-4Ω•m   D.1×10-2Ω•m.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图甲所示,小车A放在一个倾角为30°的足够长的固定的光滑斜面上,A、B两物体由绕过轻质定滑轮的细线相连,已知重力加速度为g,滑轮质量及细线与滑轮之间的摩擦不计,小车A的质量为3m,小球B的质量为m,小车从静止释放后,在小球B竖直上升h的过程中,小车受绳的拉力大小FT和小车获得的动能E分别为(  )
A.FT=mg,E=$\frac{3}{8}$mghB.FT=mg.E=$\frac{3}{2}$mghC.FT=$\frac{9}{8}$mg,E=$\frac{3}{2}$mghD.FT=$\frac{9}{8}$mg,E=$\frac{3}{8}$mgh

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,空间存在一个半径为R0的圆形匀强磁场区域,磁场的方向垂直于纸面向里,磁感应强度的大小为B,有一个粒子源在纸面内沿各个方向以一定速率发射大量粒子,粒子的质量为m、电荷量为+q.将粒子源置于圆心,则所有粒子刚好都不离开磁场,不考虑粒子之间的相互作用.
(1)求带电粒子的速率.
(2)若粒子源可置于磁场中任意位置,且磁场的磁感应强度大小变为$\frac{\sqrt{2}}{4}$B,求粒子在磁场中最长的运动时间t.
(3)若原磁场不变,再叠加另一个半径为R1(R1>R0)圆形匀强磁场,磁场的磁感应强度的大小为$\frac{B}{2}$,方向垂直于纸面向外,两磁场区域成同心圆,此时该离子源从圆心出发的粒子都能回到圆心,求R1的最小值和粒子运动的周期T.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图甲所示,一倾角为θ的传送带始终保持恒定匀速转动.t=0时将一质量为m的物块以初速度v1放置在传送带上,其速度随时间变化的关系如图乙所示(取沿传送带斜向上的运动方向为正方向,且|v1|>|v2|).已知传送带足够长,物块与传送带间的动摩擦因数为μ.下列说法正确的是(  )
A.μ>tanθ
B.0-t1内,物块对传送带做正功
C.0-t2内,传送带对物块做功为W=$\frac{1}{2}$mv${\;}_{2}^{2}$-$\frac{1}{2}$mv${\;}_{1}^{2}$
D.0-t2内,物块与传送带间摩擦产生的热量一定比物块机械能的减少量大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图所示的两种电路中,电源相同,各电阻阻值相等,各电流表的内阻相等且不可忽略不计.电流表A1、A2、A3、A4读出的电流值分别为I1、I2、I3、I4,下列关系式中正确的是(  )
A.I1=I2B.I1<I4C.I2=2I1D.I2<I3+I4

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示,质量为m的物块b放置在倾角为θ的足够长的固定斜面a上,若沿斜面向下给物块b某一速度,其将以这个速度在斜面上沿斜面匀速下滑,则在其沿斜面匀速下滑的过程中,下列说法正确的是(  )
A.b受到三个力的作用
B.斜面a受到物块b的沿斜面向上的摩擦力的作用
C.b受到斜面的摩擦力的大小为mgsinθ
D.斜面对b的作用力的大小为mgcosθ

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.我国巳成功发射常娥三号探月卫星,该卫星着陆以前.在距月球表面大约为100m的高度处开启喷气发动机向下喷气,使其处于悬停状态,以便观察地形选择合适的着陆地点.如果月球的质量是地球质量的$\frac{1}{80}$,月球的半径是地球半径的$\frac{1}{4}$,探月卫星在着陆时的质量为1.2吨,地球表面的重力加速度g=10m/s2.那么,嫦娥三号探月卫星在着陆前悬停时,开动的喷气发动机向下的推力为(  )
A.1.2×104NB.2.4×103NC.2.0×103ND.5.9×102N

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,遥控赛车比赛中的一个规定项目是“飞跃壕沟”,比赛要求是:赛车从起点出发,沿水平直轨道运动,在B点飞出后越过“壕沟”,落在平台EF段.已知赛车的额定功率P=12.0W,赛车的质量m=1.0kg,在水平直轨道上受到的阻力f=2.0N,AB段长L=10.0m,B、E两点的高度差h=1.25m,BE的水平距离x=1.5m.赛车车长不计,空气阻力不计.g取10m/s2

(1)若赛车在水平直轨道上能达到最大速度,求最大速度vm的大小;
(2)要使赛车越过壕沟,求赛车在B点速度至少多大;
(3)若比赛中赛车以额定功率运动,经过A点时速度vA=1m/s,求赛车在A点时加速度大小.

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