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18.对于一定质量的理想气体,下列情况中不可能发生的是(  )
A.分子热运动的平均动能减小,分子间平均距离减小,压强不变
B.分子热运动的平均动能增大,分子间平均距离增大,压强增大
C.分子热运动的平均动能不变,分子间平均距离减小,压强变大
D.分子热运动的平均动能不变,分子间平均距离减小,压强减小

分析 根据温度是分子热运动的标志,分子平均动能不变,则温度不变.分子间平均距离的变化分析气体体积的变化,分子间平均距离增大,体积的体积增大.根据气态方程分析压强的变化,判断哪些过程不可能发生.

解答 解:A、分子热运动的平均动能减小,温度降低,分子间平均距离减小,体积减小,由气态方程$\frac{PV}{T}$=C可知,压强P可能不变.故A可能发生;
B、分子热运动的平均动能增大,温度升高,分子间平均距离增大,体积增大,由气态方程$\frac{PV}{T}$=C可知,压强P可能增大.故B可能发生;
C、分子热运动的平均动能不变,其温度不变,分子间平均距离减小,其体积减小,由$\frac{PV}{T}$=C得,压强增大.故C可能发生,D不可能发生.
本题选不可能的,故选:D.

点评 本题关键要掌握理想气体状态方程以及温度的微观含义:温度是分子热运动的标志以及体积变化时分子间平均距离变化,从而根据理想气体状态方程确定压强的变化.

练习册系列答案
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8.如图的装置由同一水平面的平行导轨、倾角θ=37°足够长的倾斜平行导轨连接固定而成,轨道间距L=1.0m,电阻不计,整个装置处于磁感应强度B=0.50T、方向垂直倾斜导轨平面向上的匀强磁场.金属棒ab、cd置于导轨上,长度均为L=1.0m,阻值均为R=0.20Ω,ab棒质量m0=0.25kg.ab棒与导轨间的摩擦力不计,cd棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.30,金属棒两端与导轨始终保持良好接触.最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=.08,现将ab棒从导轨上某处由静止释放,在下滑过程中,cd棒始终保持静止状态.
(1)求ab棒下滑的最大速度vm
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(3)cd棒的质量m应满足什么条件?

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9.如图所示,取一对用绝缘柱支撑的导体A和B,使它们彼此接触,起初它们不带电,分别贴在导体A、B下部的金属箔E和F均是闭合的.现将一带正电的物体C移近导体A,则(  )
A.导体A带正电,导体B带负电
B.金属箔E张开,金属箔F闭合
C.直接移去C,两个金属箔仍都张开
D.先把A和B分开,然后移去C,两个金属箔仍都张开

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6.在铁路弯道处,为了减轻轮缘与轨道的挤压,修筑铁路时,要根据弯道的半径和规定的速度,使内外轨道有一定的高度差,外轨略高于内轨,如图所示.若在某弯道处规定的速度为72km/h,火车以这个速度转弯,轮缘既不挤压外轨,也不挤压内轨,则(  )
A.当转弯速度大于72 km/h时,挤压外轨
B.当转弯速度大于72 km/h时,挤压内轨
C.当转弯速度小于72 km/h时,挤压内轨
D.当转弯速度小于72 km/h时,挤压外轨

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13.在防治疫情时,在机场、车站等交通出入口,使用了红外线热像仪.红外线热像仪通过红外线遥感,可检测出经过它时的发热病人,从而可以有效控制疫情的传播.关于红外线热像仪,下列说法正确的是(  )
A.选择红外线进行检测,主要是因为红外线衍射能力强
B.一切物体都能发射红外线,而且物体在不同温度下发射的红外线的率和强度不同
C.红外线热像仪同时还具有杀菌作用
D.红外线热像仪通过发射红外线照射人体来检测

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3.用长为L的细绳拴着质量为m的小球在竖直平面内做圆周运动,求小球在最高点的最小速度是多少?若小球在最低点的速度为$\sqrt{5gL}$,求此时小球在最低点受到的绳的拉力是多少?

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10.甲、乙两个物体都做匀速圆周运动,转动半径之比为9:4,在相同的时间里甲转过60圈时,乙转过45圈,则它们所受的向心加速度之比为(  )
A.1:4B.4:1C.4:9D.9:4

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7.关于万有引力公式F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$,以下说法中正确的是(  )
A.公式中引力常量G的值是牛顿规定的
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C.当两物体间的距离趋近于0时,万有引力趋近于无穷大
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8.某学习小组设计了如图甲所示的实验装置,用于研究转盘的转动问题,实验步骤如下:
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