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4.下列说法正确的是(  )
A.只要能增加气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以升高
B.物体的内能是物体中所有分子热运动动能和分子势能的总和
C.高压气体的体积很难进一步被压缩,原因是高压气体分子间的作用力表现为斥力
D.在太空大课堂中处于完全失重状态的水滴呈现球形,是由液体表面张力引起的
E.外界对物体做功,物体的内能必定增加

分析 温度是分子平均动能的标志,内能是所有分子的动能和所有分子势能的总和,布朗运动反应了液体分子的无规则运动.热力学第一定律公式:△U=W+Q.

解答 解:A、温度是分子平均动能的标志,所以只要能增加气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以升高,故A正确;
B、物体的内能就是物体内部所有分子的热运动动能和分子势能的总和,故B正确;
C、气体分子之间的距离比较大,表现为引力.高压气体的体积很难进一步被压缩,原因是高压气体内外的巨大压强差引起的,故C错误;
D、太空中处于失重状态的水滴由于液体的表面张力的作用而呈球形,故D正确;
E、外界对物体做功,若同时物体放出热量,物体的内能不一定增加.故E错误.
故选:ABD

点评 本题考查了分子平均动能的唯一标志是温度,还有物体的内能、分力之间的作用力以及热力学第一定律等等知识点,难度不大.本题关键是根据热力学第一定律判断,明确改变物体内能的两种方式(做功与热传递)是等效的.

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14.如图所示,在光滑的水平桌面上有一长为L=2m的木板C,它的两端各有一块挡板,C连同挡板的总质量为mC=5kg,在C的中央并排放着两个可视为质点的滑块A与B,其质量分别为mA=1kg、mB=4kg,开始时A、B、C均处于静止状态,并且A、B间夹有少许炸药,炸药爆炸使得A以vA=6m/s的速度水平向左运动,不计一切摩擦,两滑块中任一块与挡板碰撞后就与挡板合成一体,爆炸与碰撞时间不计,求:
(1)当两滑块都与挡板碰撞后,板C的速度多大?
(2)从爆炸开始到两个滑块都与挡板碰撞为止,板C的位移多大?方向如何?

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15.如图为某应急供电系统原理图.若发电机内部线圈面积为S,匝数为N,磁感应强度为B,输电线电阻为R0,发电机线圈转动角速度恒为ω,则(  )
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B.发电机线圈感应电动势的有效值为NBSω
C.用户得到的交变电压的频率为$\frac{ω}{2π}$
D.当用户数目增多时,为使用户电压保持不变,滑动触头P应向上滑动

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12.某个由导电介质制成的电阻截面如图所示.导电介质的电阻率为ρ,制成内、外半径分别为a和b的半球壳层形状(图中阴影部分),半径为a、电阻不计的球形电极被嵌入导电介质的球心为一个引出电极,在导电介质的外层球壳上镀上一层电阻不计的金属膜成为另外一个电极.设该电阻的阻值为R,下面给出R的四个表达式中只有一个是合理的,试判断合理的表达式为(  )
A.R=$\frac{ρ(b+a)}{2πab}$B.R=$\frac{ρ(b-a)}{2πab}$C.R=$\frac{ρab}{2π(b-a)}$D.R=$\frac{ρab}{2π(b+a)}$

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19.两个点电荷位于x轴上,在它们形成的电场中,若取无限远处的电势为零,则在正x轴上各点的电势如图中曲线所示.电势为零的点的坐标x0,电势为极小值-Φ0的点的坐标为ax0(a>2).(已知点电荷的电场中各点的电势Φ=k$\frac{Q}{r}$,式中Q为点电荷的电量,r为距点电荷的距离)根据图线提供的信息,以下说法正确的是(  )
A.可以确定这两个点电荷必为异种电荷
B.可以求出这两个点电荷的电量大小
C.可以求出这两个点电荷在x轴上的位置坐标
D.可以确定x轴上各点的电场强度均沿+x方向

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9.下列说法中正确的是(  )
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C.全息照相是利用了激光具有很好的相干性
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16.如图所示,平直长木板倾斜放置,小木块与木板间的动摩擦因数由A到B逐渐减小.先让物块从A端由静止释放滑到B端;然后,将木板A端着地,使木板的倾角与前一次相同,再让物块从B端由静止释放滑到A端.上述两个过程相比较,下列说法正确的是(  )
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B.两个过程中,物块滑到底端时的速度相同
C.后一过程中,物块从顶端滑到底端时,可能先做加速运动后做减速运动
D.后一过程中,物块从顶端滑到底端的时间较短

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13.如图所示,用力F推大板B,使叠放在一起的A,B一起沿桌面向右匀速运动,直到木板翻离桌面,则该过程中(  )
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D.若用力F推A,使A,B一起沿桌面向右匀速运动,则F有可能变小

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14.如图所示,某“闯关游戏”的笔直通道上每隔8m设有一个关卡,各关卡同步放行和关闭,放行和关闭的时间分别为5s和2s,关卡刚放行时,一同学立即在关卡1处以加速度2m/s2由静止加速到2m/s,然后匀速向前,则最先挡住他前进的关卡是(  )
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