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7.一定质量的理想气体,温度升高时(  )
A.一定吸收热量B.压强一定增大C.内能一定增大D.体积一定增大

分析 理想气体的内能由温度决定,温度越高,理想气体的内能越大;
改变物体内能的方式有两种:做功与热传递;应用理想气体状态方程分析答题.

解答 解:A、理想气体温度升高时,气体内能增大,气体可能从外界吸收热量,也可能是外界对气体做功,故A错误,C正确;
B、由理想气体状态方程:$\frac{pV}{T}$=C可知,气体温度T升高,气体的压强p不一定增大,气体的体积V不一定增大,故BD错误;
故选:C.

点评 理想气体内能由温度决定,气体温度升高,气体的内能增大,这可以通过吸收热量或外界对气体做功实现.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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18.如图所示,直流电动机和电炉并联后接在直流电路上,电源的内阻r=1Ω,电炉的电阻R1=19Ω,电动机绕线的电阻R2=2Ω,当开关S断开时,电源内电路消耗的热功率P=25W;当闭合时,干路中的电流I=12.6A.求:
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2.如图所示的电路中,电源电动势E=3V,内电阻r=1Ω,定值电阻R1=2Ω,R2=3Ω,电容器的电容C=100μF,闭合开关s,电路稳定后电容器极板b的带电量为1.5×10-4C.先闭合开关s,电路稳定后断开开关s,通过电阻R2的电量为1.5×10-4C.

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12.如图,研究平抛运动规律的实验装置放置在水平桌面上,利用光电门传感器和碰撞传感器可测得小球通过槽口的水平初速度和飞行时间,底板上的标尺可以测得水平位移.为研究平抛射程d与初速度v0和飞行时间t的关系,某同学分两步进行研究:
(1)保持小球平抛的初速度v0不变,研究射程d与飞行时间t的关系,在该实验中,为保持初速度v0不变,需要让小球每次从导轨上相同(选填“相同”或“不同”)高度处由静止释放,斜槽导轨对小球的摩擦力对实验结果无(选填“有”或“无”)影响.
(2)保持小球从抛出到落地的时间t不变,研究射程d与初速度v0的关系,为使小球做平抛运动的时间不变,需要保持槽口的高度不变.
(3)该同学在两次实验中得到的数据分别如表1、表2,则:
表1:
t(s)0.2450.2650.2830.300
d(cm)25.227.529.331.2
表2:
v0(m/s)0.7411.0341.3181.584
d(cm)21.730.338.646.4
由表1可得到的结论为初速度一定时,平抛射程与平抛时间成正比;
由表2可得到的结论为平抛时间一定时,平抛射程与初速度成正比.

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19.如图所示,一小球以初速度v0水平抛出,落地速度为v,不计空气阻力,求小球在此期间位移的大小.

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12.如图所示为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图.在xOy平面的第一象限,存在以x轴、y轴及双曲线y=$\frac{{l}^{2}}{4x}$的一段(0≤x≤L,0≤y≤L)为边界的匀强电场区域Ⅰ;在第二象限存在以x=-L、x=-2L、y=0、y=L为边界的匀强电场区域Ⅱ.两个电场强度的大小均为E,不计电子重力的影响,电子的电荷量为e,则以下说法中不正确的是(  )
A.从电场区域Ⅰ的边界B点(B点的纵坐标为L)处由静止释放电子,到达区域Ⅱ的M点时的速度为v=$\sqrt{\frac{eEL}{2m}}$
B.从电场区域Ⅰ的边界B(B点的极坐标为L)处由静止释放电子,电子离开MNPQ区域时的极坐标为(-2L,0)
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13.假设地球可视为质量分布均匀的球体.已知地球表面两极处的重力加速度大小为g0,地球的半径为R,地球的自转周期为T,引力常量为G,由此可知(  )
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