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2.下列说法正确的是(  )
A.内能总是自动地从高温物体向低温物体转移,而不会自动地从低温物体向高温物体转移
B.发动机熄火后,汽车行驶的速度越来越小,最后停止,不满足能量转化和守恒定律
C.做功越快的机械,机械效率越高
D.随着科学技术的发展,热机将内能转化为机械能的效率可以达到100%

分析 本题根据热力学第二定律、能量转化和守恒定律、功率的意义分析解答.

解答 解:A、根据热力学第二定律知,内能总是自动地从高温物体向低温物体转移,而不会自动地从低温物体向高温物体转移.故A正确.
B、发动机熄火后,汽车行驶的速度越来越小,最后停止,机械能转化为内能,满足能量转化和守恒定律.故B错误.
C、做功越快的机械,机械功率越大,但机械效率不一定越高,故C错误.
D、根据热力学第二定律:热机将内能转化为机械能的效率不可能达到100%.故D错误.
故选:A.

点评 掌握热力学第二定律的两种表述:热量不可能自发的从低温物体传递给高温物体;知道热机的效率不可能是100%.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.宇航员站在某质量分布均匀的星球表面一斜坡上P点,沿水平方向以初速度v0抛出一个小球,测得小球经时间t落到斜坡上另一点Q,斜坡的倾角为θ,已知该星球半径为R,万有引力常量为G.求:
(1)该星球表面的重力加速度g;
(2)该星球的质量M.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.在“利用单摆测重力加速度”的实验中,为了准确的测出当地重力加速度值,
(1)应选择下列给出的实验器材有:
A.1m左右的细线.B.10m左右的细线.
C.直径2cm的铅球.                   
D.直径2cm的铁球.
E.秒表                              
F.时钟
G.最小刻度值是厘米的直尺            
H.最小刻度值是毫米的直尺.
所选的器材是ACEH(选项用给出的字母表示).
(2)实验时最大摆角要求是小于等于50
(3)如图:已知任意两点A、B的坐标分别为(X1Y1)、(X2Y2),可求得g=$\frac{4{π}^{2}({X}_{2}-{X}_{1})}{{Y}_{2}-{Y}_{1}}$.
(4)若该同学测摆长时漏加了小球的半径,其他操作、计算准确无误,则他的测量结果比真实值不变”(填“偏大”、“偏小”、“不变”).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图甲为一女士站立在台阶式自动扶梯上正在匀速上楼,如图乙为一男士站立在乘履带式自动人行道上正在匀速上楼.下列关于两人受到的力做功判断正确的是(  )
A.甲图中支持力对人做正功B.乙图中支持力对人做正功
C.甲图中摩擦力对人做正功D.乙图中摩擦力对人做正功

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.下列关于分子运动和热现象的说法正确的是(  )
A.一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加
B.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在势能的缘故
C.如果气体温度升高,那么所有分子的速率都增加
D.温度越高,分子扩散越快

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.从同一高度以相同的速率分别抛出质量相等的三个小球,一个竖直上抛,一个竖直下抛,另一个平抛,则它们从抛出到落地,以下说法正确的是(  )
①运行的时间相等   ②加速度相同   ③落地时的速度相同  ④落地时的动能相等.
A.①③B.②③C.①④D.②④

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.一个摆长为2m的单摆,在地球上某地振动时,测得完成100次全振动所用的时间为284s.
(1)求当地的重力加速度g;
(2)把该单摆拿到月球上去,已知月球上的重力加速度是1.60m/s2,则该单摆振动周期是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.用双缝干涉测光的波长.
(1)备有下列仪器:A.白炽灯 B.双缝 C.单缝 D.滤光片 E.白色光屏.
把以上仪器装在光具座上时,正确的排列顺序应该是:ADCBE(填写字母代号).
(2)已知双缝到光屏之间的距离L=500mm,双缝之间的距离d=0.50mm,单缝到双缝之间的距离s=100mm,某同学在用测量头测量时,调整手轮,在测量头目镜中先看到分划板中心刻线对准A条亮纹的中心,然后他继续转动,使分划板中心刻线对准B条亮纹的中心,前后两次游标卡尺的读数如图所示.则入射光的波长λ=6.4×10-7m(结果保留两位有效数字).
(3)实验中发现条纹太密,难以测量,可以采用的改善办法有AB.
A.改用波长较长的光(如红光)作为入射光
B.增大双缝到屏的距离
C.增大双缝到单缝的距离
D.增大双缝间距.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.弹簧振子做简谐运动时,从振子经过某一位置P开始计时,则(  )
A.当振子再次与零时刻的速度相同时,经过的时间一定是一个周期
B.当振子再次经过P时,经过的时间一定是半周期
C.当振子的加速度再次与零时刻的加速度相同时,一定又到达位置P
D.一定还有另一个位置跟位置P有相同的位移

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