如图,沸水中气泡在上升过程体积逐渐增大.设泡内为质量不变的理想气体,则上升过程泡内气体()
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A.压强增大 B. 压强减小 C. 在沸水中吸热 D. 在沸水中放热
考点: 封闭气体压强.
分析: 在气泡缓慢上升的过程中,气泡外部的压强逐渐减小,气泡膨胀,对外做功,气泡内空气的温度始终等于外界温度,内能不变,根据热力学第一定律可以判断气泡吸放热情况.根据理想气体状态方程知压强变化.
解答: 解:气泡缓慢上升的过程中,外部的压强逐渐减小,气泡膨胀对外做功,由于外部恒温,在上升过程中气泡内空气的温度始终等于外界温度,则内能不变,根据热力学第一定律可得,△U=W+Q知,气泡内能不变,同时对外做功,所以必须从外界吸收热量,温度不变,体积膨胀,根据理想气体状态方程
=k知压强减小.
故选:BC
点评: 本题考查了热力学第一定律和理想气体状态方程的应用,记住公式△U=W+Q及各物理量的正负.
科目:高中物理 来源: 题型:
一个物体静止在粗糙水平地面上,现用一大小为F1的水平拉力拉动物体,经过一段时间后其速度变为v.若将水平拉力的大小改为F2,物体从静止开始经过同样的时间后速度变为2v.对于上述两个过程,用WF1、WF2分别表示拉力F1、F2所做的功,Wf1、Wf2分别表示前后两次克服摩擦力所做的功,则( )
A.WF2>4WF1,Wf2>2Wf1
B.WF2<4WF1,Wf2=2Wf1
C.WF2>4WF1,Wf2=2Wf1
D.WF2<4WF1,Wf2<2Wf1
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科目:高中物理 来源: 题型:
有一个电路,电阻R和小灯泡L串联接在电源两端.电源电压为15V,内阻忽略不计.已知电阻R=3Ω,且R在电路中1秒内产生的电热为27J,灯泡L的额定功率为32W,(假设小灯泡的电阻不随温度而变化),则()
A.小灯泡的实际功率为18W B. 小灯泡的实际功率为9W
C. 小灯泡的额定电压为6V D. 小灯泡的额定电压为8V
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回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示,要增大带电粒子射出时的动能,则下列说法中正确的是()
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A.增大匀强电场间的加速电压 B. 增大磁场的磁感应强度
C.减小狭缝间的距离 D. 增大D形金属盒的半径
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如图所示,有一对平行金属板,两板相距为0.05m.电压为10V;两板之间有匀强磁场,磁感应强度大小为B0=0.1T,方向与金属板面平行并垂直于纸面向里.图中右边有一半径R为0.1m、圆心为O的圆形区域内也存在匀强磁场,磁感应强度大小为
,方向垂直于纸面向里.一正离子沿平行于金属板面,从A点垂直于磁场的方向射入平行金属板之间,沿直线射出平行金属板之间的区域,并沿直径CD方向射入圆形磁场区域,最后从圆形区域边界上的F点射出.已知速度的偏向角
,不计离子重力.求:
(1)离子速度v的大小;
(2)离子的比荷
;
(3)离子在圆形磁场区域中运动时间t.
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为验证“动能定理”,即:合外力对物体做的功等于物体动能的变化,实验装置如图a,木板倾斜构成斜面,斜面B处装有图b所示的光电门
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①如图c,用10分度的游标卡尺测得挡光条的宽度d= cm.
②装有挡光条的物块由A处静止释放后沿斜面加速下滑,读出挡光条通过光电门的挡光时间t,则物块通过B处时的速度为 (用字母d,t表示)
③测得A、B两处的高度差为H,水平距离L;已知物块与斜面的动摩擦因数为μ,为了完成实验,还必须知道的物理量是
④如果实验结论得到验证,则以上各物理量之间的关系满足:H=(用字母表示).
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科目:高中物理 来源: 题型:
一盏额定功率为40W的安全灯,它的额定电压为36V,用变压器(可视为理想变压器)将220V交变电压降为36V对该灯供电,在接通电路后,所用变压器的()
A. 原、副线圈的端电压之比等于9:55
B. 原、副线圈的匝数之比等于55:9
C. 原线圈中通过的电流约为1.11A
D. 原线圈中输入的电功率约为244W
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如图所示,小球沿水平面以初速v0通过O点进入半径为R的竖直半圆弧轨道,不计一切阻力,则()
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A. 球进入竖直半圆轨道后做匀速圆周运动
B. 若小球能通过半圆弧最高点P,则球在P点受力平衡
C. 若小球的初速度v0=3
,则小球一定能通过P点
D. 若小球恰能通过半圆弧最高点P,则小球落地点离O点的水平距离为2R
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如图所示,倾斜角θ=30°的光滑倾斜导体轨道(足够长)与光滑水平导体轨道连接.轨道宽度均为L=1m,电阻忽略不计.匀强磁场I仅分布在水平轨道平面所在区域,方向水平向右,大小B1=1T;匀强磁场II仅分布在倾斜轨道平面所在区域,方向垂直于倾斜轨道平面向下,大小B2=1T.现将两质量均为m=0.2kg,电阻均为R=0.5Ω的相同导体棒ab和cd,垂直于轨道分别置于水平轨道上和倾斜轨道上,并同时由静止释放.取g=10m/s2.
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(1)求导体棒cd沿斜轨道下滑的最大速度的大小;
(2)若已知从开始运动到cd棒达到最大速度的过程中,ab
棒产生的焦耳热Q=0.45J,求该过程中
通过cd棒横截面的电荷量;
(3)若已知cd棒开始运动时距水平轨道高度h=10m,cd棒由静止释放后,为使cd棒中无感应电流,可让磁场Ⅱ的磁感应强度随时间变化,将cd棒开始运动的时刻记为t=0,此时磁场Ⅱ的磁感应强度为B0=1T,试求cd棒在
倾斜轨道上下滑的这段时间内,磁场Ⅱ的磁感应强度B随时间t变化的关系式.
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