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7.关于理想气体的温度、分子平均速度、内能的关系,下列说法中正确的是(  )
A.温度升高,气体分子的平均速率增大
B.温度相同时,各种气体分子的平均速率都相同
C.温度相同时,各种气体分子的平均动能相同
D.温度相同时,各种气体的内能相同

分析 温度是分子平均动能的标志,应明确相同温度下所有分子的平均动能相同,但由于分子质量不同,故平均速率不同; 同时明确内能取决于温度、体积和物质的量.

解答 解:A、温度升高,气体分子的平均动能增大,则分子平均速率增大;故A正确;
BC、相同温度时,所有气体的分子平均动能相同,但由于分子质量不同,则其平均速率不一定相同;故B错误,C正确;
D、内能取决于气体的温度、体积和物质的量,只有温度相同时,气体的内能不一定相同;故D错误;
故选:AC.

点评 本题考查分子内能和分子动能,要求能明确温度与分子平均动能之间的关系,同时掌握内能的决定因素.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,BCPC′D是螺旋轨道,半径为R的圆O与半径为2R的BCD圆弧相切于最低点C,与水平面夹角都是37°的倾斜轨道AB、ED分别与BC、C′D圆弧相切于B、D点(C、C′均为竖直圆的最底点),将一劲度系数为k的轻质弹簧的一端固定在AB轨道的有孔固定板上,平行于斜面的细线穿过有孔固定板和弹簧跨过定滑轮将小球和大球连接,小球与弹簧接触但不相连,小球质量为m,大球质量为$\frac{6}{5}$m,ED轨道上固定一同样轻质弹簧,弹簧下端与D点距离为L2,初始两球静止,小球与B点的距离是L1,L1>L2,现小球与细线突然断开.一切摩擦不计,重力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
(1)细线刚断时,小球的加速度大小;
(2)小球恰好能完成竖直圆周运动这种情况下,小球过C点前后瞬间有压力突变,求压力改变量为多少?
(3)小球冲上左侧轨道获得与初始线断相同的加速度时,小球的速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.一物体做匀变速直线运动,某时刻速度的大小为4m/s,1s后速度的大小变为10m/s,在这1s内该物体的(  )
A.加速度的大小一定大于4m/s2B.加速度的大小可能小于4m/s2
C.加速度的大小一定小于10m/s2D.加速度的大小可能大于10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.从某一高处释放一小球甲,经过0.5s仍从该高处再释放小球乙,在两小球落地前,则(  )
A.它们间的距离保持不变B.它们间的速度之差不断增大
C.它们间的速度之差保持不变D.它们间的速度之差不断增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.质量为2kg的物体,放在动摩擦因数为μ=0.1 的水平面上,在水平拉力F的作用下由静止开始运动,拉力做的功W和物体发生的位移x之间的关系如图所示,g=10m/s2.下列说法中正确的是(  )
A.此物体在AB段做匀加速直线运动且整个过程中拉力的最大功率为15 W
B.此物体在AB段做匀速直线运动且整个过程中拉力的最大功率为15 W
C.此物体在AB段做匀加速直线运动且整个过程中拉力的最大功率为6 W
D.此物体在AB段做匀速直线运动且整个过程中拉力的最大功率为6 W

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,半圆形玻璃砖折射率n=$\sqrt{2}$,半径为R,abc三条光线平行,且∠AOb=45°,光线a照到半圆面的左下端A点,光线b延长过圆心O,光线c与半圆面在C点相切,设三条光纤均能进入玻璃砖,且不考虑折射角为90°的出射光线.求:
(1)b、c光线第一次由玻璃砖射出的出射角(即出射光线与界面或界面切线间的夹角);
(2)b、c光在玻璃砖中传播时间?(真空中光速为c)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.在如图所示的U-I图象中,直线Ⅰ为某一电源的路端电压与电流的关系图象,直线Ⅱ为某一电阻R的伏安特性曲线.用该电源直接与电阻R相连组成闭合电路.则(  )
A.电源的电动势为4VB.电源的内阻为2Ω
C.电阻R的阻值为0.5ΩD.电路消耗的总功率为6W

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图,已知B为1.5T,AB为10cm,BC为4cm,角速度ω=120rad/s.当线圈以P为轴转动时,求其感应电动势的最大值.

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17.牛顿第一定律是建立在理想斜面实验基础上,经抽象分析推理得出的结论,它不是实验定律.利用如图所示的装置做如下实验:小球从左侧斜面上的O点由静止释放后沿斜面向下运动,并沿水平面滑动.水平面上先后铺垫三种粗糙程度逐渐减低的材料时,小球沿水平面滑动到的最远位置依次为1、2、3.根据三次实验结果的对比,可以得到的最直接的结论是(  )
A.如果小球不受力,它将一直保持匀速运动或静止状态
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