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【题目】如图所示,质量不计的活塞把一定质量的理想气体封闭在上端开口的直立圆筒形气缸中,活塞上堆放细砂,活塞处于静止状态.现在对气体缓慢加热,同时不断取走细砂,使活塞缓慢上升,直到细砂全部取走,则在此过程中( )

A. 气体压强增大,内能可能不变

B. 气体温度可能不变,气体对外做功

C. 气体的体积增大,压强减小,对外不做功

D. 气体对外做功,内能一定增加

【答案】B

【解析】试题分析:根据理想气体状态方程结合受力分析,判断气缸内体积、压强、温度的变化,再根据热力学第一定律判断做功和吸热.

解:A、因为逐渐取走细沙,直到细沙全部取走,根据活塞的受力平衡,所以可以判断气缸内的气体压强一定减小,故A错误.

BCD:对气体缓慢加热,气缸内的气体一定吸收热量,据热力学第一定律:△U=W+QQ为正数,因体积增大,气体对外做功,W为负数,所以:△U可能为零,温度可能不变.故B正确,CD错误.

故选B

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列几幅图片是高中力学实验中常用的仪器和装置,其中描述正确的是____

A.图甲中电磁打点计时器和电火花计时器均使用交流电,工作电压都为220V

B.图乙是验证力的平行四边形定则的实验装置,采用的科学方法是模型法

C.利用图丙装置可以探究小车速度随时间变化的规律,该蜜验不需要平衡摩擦力

D.利用图丁装置可以探究弹力和弹簧伸长量关系,读取指针指示的刻度值时,选择弹簧指针运动至最高的位置读取

E.利用图戊装置研究平抛运动,可以描绘平抛运动的轨迹,并测定平抛初速度

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】嫦娥一号探月卫星沿地月转移轨道到达月球,在距月球表面200 km的P点进行第一次刹车制动后被月球捕获,进入椭圆轨道Ⅰ绕月飞行,如图所示.之后,卫星在P点经过几次刹车制动,最终在距月球表面200 km的圆形轨道Ⅲ上绕月球做匀速圆周运动.用T1、T2、T3分别表示卫星在椭圆轨道Ⅰ、Ⅱ和圆形轨道Ⅲ的周期,用a1、a2、a3分别表示卫星沿三个轨道运动到P点的加速度,则下面说法正确的是

A.T1 >T2 >T3 B.T1 <T2 <T3 C.a1 > a2 >a3 D.a1 < a2 <a3

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【题目】如图所示,一竖直且光滑绝缘的直圆筒底部放置一可视为点电荷的场源电荷A,其电荷量Q=+4×103C,场源电荷A形成的电场中各点的电势表达式为,其中k为静电力常量,r为空间某点到场源电荷A的距离,现有一质量为m=0.1 kg的带正电的小球B,它与A球间的距离为a=0. 4 m,此时小球B处于平衡状态,且小球B在场源电荷A形成的电场中具有的电势能的表达式为,其中rAB之间的距离.另一质量为m的不带电绝缘小球C从距离B的上方H=0.8 m处自由下落,落在小球B上立刻与小球B粘在一起以2 m/s的速度向下运动,它们到达最低点后又向上运动,向上运动到达的最高点为P(g10 m/s2k=9×109 N·m2/C2).求:

(1)小球C与小球B碰撞前的速度v0的大小?

(2)小球B的电荷量q为多少?

(3)小球C与小球B一起向下运动的过程中,最大速度为多少?

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【题目】如图所示,质量m=1kg的小物块静止放在粗糙水平面上,它与水平面表面的动摩擦因数μ=0.4,且与水平面边缘O点的距离s=8m.在台阶右侧固定了一个1/2圆弧挡板,半径R=3m,圆心与桌面同高。今以O点为原点建立平面直角坐标系.现用F=8N的水平恒力拉动小物块,一段时间后撤去拉力,小物块最终水平抛出并击中挡板.(g取10m/s2

1)若小物块恰能击中圆弧最低点,则其离开O点时的动能大小;

2)在第(1)中拉力F作用的时间;

(3)若小物块在空中运动的时间为0.6s,则拉力F作用的距离。

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【题目】20134月出现了火星合日的天象,火星合日是指火星、太阳、地球三者之间形成一条直线时,从地球的方位观察,火星位于太阳的正后方,火星被太阳完全遮蔽的现象,如图所示,已知地球、火星绕太阳运动的方向相同,若把火星和地球绕太阳运行的轨道视为圆,火星绕太阳公转周期约等于地球公转周期的2倍,由此可知(  )

A. 火星合日约每1年出现一次

B. 火星合日约每2年出现一次

C. 火星的公转半径约为地球公转半径的

D. 火星的公转半径约为地球公转半径的8

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【题目】皮带传送机的皮带与水平方向的夹角为,如图所示,将质量为m的小物块放在皮带传送机上,随皮带一起向下以加速度a做匀加速直线运动,则( )

A. 小物块受到的支持力的方向一定垂直于皮带指向物块

B. 小物块受到的静摩擦力的方向一定沿皮带斜向下

C. 小物块受到的静摩擦力的大小可能等于

D. 小物块受到的重力和摩擦力的合力的方向一定沿斜面方向

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【题目】某实验小组利用如图甲所示装置测定当地重力加速度的数值。实验开始时,小钢球被电磁铁吸引静止不动,光电门位于钢球的下方,二者的中心处在同一竖直线上。将此时钢球球心位置记为A点,光电门中心位置记为O点,AO间距离为h。

(1)使用螺旋测微器测定小钢球的直径如图乙所示,可知钢球直径大小为d=_______mm;

(2)断开电磁铁开关,小钢球由静止开始下落,下落过程中通过位于O点处光电门,由数字计时器记录钢球通过光电门的时间Δt。可由表达式v=_______得到小钢球球心通过光电门时的瞬时速度;

(3)将光电门向下移动一小段距离后,重新释放小钢球,记录小钢球通过光电门时数字计时器显示的时间Δt1和此时光电门与O点间距离x1

(4)重复步骤(3),得到若干组Δtx的数值;

(5)在坐标中描点连线,得到如图丙所示直线并计算出其斜率大小为1.6×105,根据此斜率值,可以得到当地重力加速度的数值为_________m/s2

(6)本实验在获得钢球球心通过光电门时的瞬时速度时存在误差,测量的速度值________(填大于”、“等于小于)球心通过光电门时的瞬时速度的真实值:

(7)下列可以减小速度误差的方式有________

A.增大AO间的距离h

B.减小AO间的距离h

C.换用直径大一些的小钢球

D.换用直径小一些的小钢球

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【题目】跳伞运动员做低空跳伞表演,当直升飞机悬停在地面224m高时,运动员离开飞机做自由落体运动,一段时间后打开降落伞,以12.5m/s2加速度做匀减速下降。为了运动员的安全,要求运动员落地时的速度不能超过5m/s。(g10 m/s2)求:

(1)运动员打开降落伞时离地面的高度至少是多少?

(2)运动员在空中的最短时间是多少?

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同步练习册答案