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14.某驾驶员发现中午时车胎内的气压高于清晨时的,且车胎体积增大.若这段时间胎内气体质量不变且可视为理想气体,那么(  )
A.外界对胎内气体做功,气体内能减小
B.外界对胎内气体做功,气体内能增大
C.胎内气体对外界做功,内能减小
D.胎内气体对外界做功,内能增大

分析 根据理想气体的状态方程分析气体的温度的变化,根据热力学第一定律分析内能的变化.

解答 解:根据理想气体的状态方程:$\frac{PV}{T}=C$可知轮胎内的压强增大、体积增大,则温度一定升高.
气体的温度升高,内能一定增大.气体的体积增大的过程中,对外做功.
故选:D

点评 该题考查理想气体的状态方程与热力学第一定律,热力学第一定律是能量守恒定律的特殊情况,可以从能量转化和守恒的角度理解.应用时关键抓住符号法则:使气体内能增加的量均为正值,否则为负值.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图,竖直平面内的$\frac{3}{4}$圆弧形光滑轨道半径为R,C端与圆心O等高,D端在O的正上方,BE为与水平方向成θ角的光滑斜面,B点在C端的正上方.一个可看成质点的小球从距地面H=$\frac{8}{3}$R处的A点由静止开始释放,自由下落至C点后进入圆弧形轨道,过D点后恰好从斜面BE的B点滑上斜面(无碰撞现象).
(1)求过D点时小球对轨道的作用力;
(2)求斜面的倾斜角θ;
(3)若斜面倾角变为45°,且BE=$\frac{3}{2}$$\sqrt{2}$R,欲使小球能落在斜面BE上的E点.求释放点A到地面的竖直高度h.

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5.杂技演员在表演飞车走壁时,在r=4m的竖直筒体内表面某一个高度处做匀速圆周运动.则至少需要的速度为(设轮胎与筒内表面的动摩擦因数为μ=0.4,g取10m/s2)(  )
A.10m/sB.5m/sC.7m/sD.15m/s

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2.给某包装袋充入氮气后密封,在室温下,袋中气体压强为1个标准大气压,体积为1L,将其缓慢压缩到压强为2个标准大气压时,气体的体积变为0.45L,请通过计算判断该包装袋是否漏气.

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9.若货物随升降机运动的v-t图象如图所示(竖直向上为正),则货物受到升降机的支持力F与时间t关系的图象可能是(  )
A.B.C.D.

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19.如图为一列沿x轴正方向传播的简谐机械横波某时刻的波形图,质点P的振动周期为0.4s.求该波的波速并判断P点此时的振动方向.

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7.某科研单位设计了一空间飞行器,飞行器从地面起飞时,发动机提供的动力方向与水平方向夹角α=60°,使飞行器恰恰与水平方向成θ=30°角的直线斜向右上方由静止开始匀加速飞行,经时间t后,将动力的方向沿逆时针旋转60°同时适当调节其大小,使飞行器依然可以沿原方向匀减速飞行,飞行器所受空气阻力不计,下列说法中正确的是(  )
A.加速时动力的大小等于mg
B.加速与减速时的加速度大小之比为2:$\sqrt{3}$
C.加速与减速过程发生的位移大小之比为1:2
D.减速飞行时间2t后速度为零

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,在冬奥会上,跳台滑雪运动员从滑道上的A点由静止滑下,经时间t0从跳台末端的O点沿水平方向飞出.O点又是斜坡OB的起点,A点与O点在竖直方向的高度差为h,斜坡OB的倾角为θ.运动员的质量为m,重力加速度为g.不计一切摩擦和空气阻力.求:
(1)从A点到O点的运动过程中,重力对运动员做功的平均功率;
(2)运动员在斜坡OB上的落点到O点的距离S;
(3)若运动员在空中飞行时处理好滑雪板和水平面的夹角,便可获得一定的竖直向上的升力.假设该升力为运动员全重的5%,求实际落点到O点的距离将比第(2)问求得的距离远百分之几?(保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.一粒子从A点射入电场,从B点射出,电场的等势面和粒子的运动轨迹如图所示,图中左侧前三个等势面彼此平行,不计粒子的重力.下列说法正确的有(  )
A.粒子带负电荷B.粒子的电势能先减小,后增大
C.粒子的速度不断减小D.粒子的加速度先不变,后变小

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