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C.對于一定量的氣體.如果壓強不變.體積增大.那么它一定從外界吸熱 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

對于一定量的稀薄氣體,下列說法正確的是(   )

A.壓強變大時,分子熱運動必然變得劇烈
B.保持壓強不變時,分子熱運動可能變得劇烈
C.壓強變大時,分子間的平均距離必然變小
D.壓強變小時,分子間的平均距離可能變小

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對于一定量的理想氣體,下列四項論述中正確的是(  )
A.當分子熱運動加劇時,壓強必變大
B.當分子熱運動加劇時,壓強可以不變
C.當分子間的平均距離變大時,內能一定增加
D.當分子間的平均距離變大時,內能一定減少

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對于一定量的理想氣體,下列四個論述中正確的是( )
A.當分子熱運動變劇烈時,壓強必變大
B.當分子熱運動變劇烈時,壓強可以不變
C.當分子間的平均距離變大時,壓強必變大
D.當分子間的平均距離變大時,壓強可以不變

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對于一定量的理想氣體,下列四項論述中正確的是( )
A.當分子熱運動加劇時,壓強必變大
B.當分子熱運動加劇時,壓強可以不變
C.當分子間的平均距離變大時,內能一定增加
D.當分子間的平均距離變大時,內能一定減少

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對于一定量的稀薄氣體,下列說法正確的是(   )
A.壓強變大時,分子熱運動必然變得劇烈
B.保持壓強不變時,分子熱運動可能變得劇烈
C.壓強變大時,分子間的平均距離必然變小
D.壓強變小時,分子間的平均距離可能變小

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一、選擇題(每小題4分,共48分)

1.BC:氣體失去了容器的約束會散開,是由于擴散現象的原因;水變成水蒸汽時,需要吸收熱量,分子動能不變,分子勢能增加,選B。氣體體積增大,壓強不變溫度升高,由熱力學第一定律可知,吸熱,故選C。氣體壓強與氣體分子的平均動能和單位體積內的分子數有關,氣體溫度升高,體積變大時,壓強可以不變或減小。

2.A:干路中總電阻變大,電流變小,路端電壓變大;電容器的電荷量變大,電源總功率變小,燈泡變暗。

3.AC:汽車上坡時的牽引力大于下坡時的牽引力,故下坡的速度一定大于v;阻力一定大于重力沿斜面的分力,否則不可能達到勻速運動。

4.D:P點加速運動說明此波向左傳播,故Q點向上運動,N點向上運動。

5.B:子彈上升速度減小,阻力變小,加速度變小,下降時向上的阻力變大,向下的合力變小,加速度仍變小。

6.BD:彈簧的彈性勢能增大,物體的重力勢能減小;物體的機械能變小,系統的機械能不變。

7.B:小球的質量未知,動能無法求出;加速度可由公式Δs=at2求出;不是無精度釋放的位置,不滿足相鄰距離奇數之比關系;當地的重力加速度未知,不能驗證小球下落過程中機械能是否守恒。

8.AD;只能外軌高于內軌時,斜面的支持力和重力的合力才能指向軸心。火車轉變的向心力是重力和支持力的合力,推得:mgtanθ=m; anθ=;得:v2hr;故選AD。

9.AD若彈簧的長度大于原長,說明m2的摩擦力大于其重力的分力,故μ1<μ2;若彈簧的長度小球原長,說明m1的摩擦力大于其重力的分力,μ1>μ2

10.BC:小燈泡的伏安特性曲線是在電阻變化下畫出的,其斜率不是電阻;電阻是電壓與電流的比值;功率是電壓與電流的乘積。

11.C:物體與衛星的角速度相同,半徑大的線速度大;由a=ω2r可知加速度是衛星的大;該衛星不一定是同步衛星,也可能是和同步衛星相同高度的逆著地球自轉方向的衛星。

12.A:將每個區域的電場合成,畫出垂直電場線的等勢面。

二、實驗題(12分)

13.(1)0.830 (3分)(2)D (3分)(3)B (3分) (4)9.76 (3分)

14.(10分)解:設O點距A點的距離為h,AB的距離s,下落時間為t1,初速度為v0,則無電場平拋時,水平:s=v0t1 (1分)   豎直:h=    (1分)

得:s=                         (2分)

有電場平拋時,水平:2s=v0t2 (1分)   豎直:h=     (1分)

豎直方向的加速度 a=(1分) 代入得:2s= (1分)

解得:E=                          (3分)

15.(10分)解:(1)依題知,木塊受到的滑動摩擦力為3.12N (1分)

  而 f=μN=μmg                 (2分)

   得動摩擦因數μ==0.4       (2分)

學科網(Zxxk.Com) (2)木塊受力如圖所示,根據牛頓第二定律有

F-mgsinθ-f1=ma    ①                (2分)

而f1=μN1=μmgcosθ    ②         (2分)

聯立①②式并代入數據解得:F=8.7N    (1分)

16.(10分)解:設3m的物體離開彈簧時的速度v1

根據動量守恒定律,有

  (3m+m)v0=m?2v0+3mv1                     (3分)

解得:v1                           (2分)

根據動能定理,彈簧對兩個物體做的功分別為:

W1m(2v0)2mv02mv02                   (2分)

W23m(v0)23mv02=-mv02                 (2分)

彈簧對兩個物體做的功分別為:W=W1+W2          (1分)

17.(10分)解:(1)物體由A到B,設到達B點速度為vt,由動能定理得:

Eqx0-μmgx0 (2分) 解得:vt

由公式:0--2μgs  (1分)

得物塊距OO / 的最大水平距離:s==x0                       (1分)

   (2)設物塊在傳送帶上速度減為零后,從傳送帶返回達到與傳送帶相同的速度v0時的位移為x,由動能定理得:μmgx=-0               (1分)

  得:x=x0<x0,故物塊沒有到達B點時,已經達到了和傳送帶相同的速度。

(1分)

  物塊在傳送帶上向左運動的時間:t1      (1分)

    物塊從左向右返回到與傳送帶具有相同速度v0的時間:  (1分)

  物塊相對傳送帶運動的過程中傳送帶的位移:s1=v0(t1+t2)              (1分)

  傳送帶所受到的摩擦力:f=μmg

  電動機對傳送帶多提供的能量等于傳送帶克服摩擦力做的功:

  W=fs1=μmg×              (1分)

  說明:其它方法正確同樣得分。

 

 

 

 

 


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