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16.对于一定质量的理想气体,是否可以做到以下几点:
(1)保持温度和体积不变而改变它的压强否(填写“是”或“否”)
(2)保持压强不变,同时降低温度并增大体积否(填写“是”或“否”)
(3)保持温度不变,同时增加体积并减小压强是(填写“是”或“否”)

分析 根据一定质量的理想气体状态方程$\frac{pV}{T}=C$,逐一分析

解答 解:(1)根据$\frac{pV}{T}=C$,保持温度和体积不变,则压强也不变,所以改变它的压强是错误的
(2)保持压强不变,根据气体状态方程知$\frac{V}{T}=C$,温度降低则体积减小,所以保持压强不变,同时降低温度并增大体积是错误的
(3)保持温度不变,压强与体积的乘积不变,即压强与体积成反比,所以保持温度不变,同时增加体积并减小压强是正确的
故答案为:(1)否      (2)否      (3)是

点评 本题考查气体状态方程的简单应用,气体质量一定则$\frac{pV}{T}=C$.

练习册系列答案
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5.下列说法正确的是(  )
A.太阳辐射能量来自核聚变反应,目前核电站发电的能量来自核裂变反应
B.天然放射现象的发现揭示了原子核有复杂的结构
C.一个氢原子从n=4的激发态跃迁到基态时,能辐射6种不同频率的光子
D.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量减小
E.康普顿效应说明光具有粒子性,电子的衍射实验说明粒子具有波动性

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示为一交变电流的图象,则该交变电流的有效值为多大(  )
A.I0B.$\frac{{I}_{0}}{\sqrt{2}}$+I0C.$\frac{\sqrt{3}}{2}$I0D.$\frac{{I}_{0}}{\sqrt{2}}$

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4.固定在水平面上的竖直轻弹簧,上端与质量为M的物块B相连,整个装置处于静止状态时,物块B位于P处,如图所示.另有一质量为m的物块C从Q处自由下落,C与B相碰撞后立即具有相同的速度(但不与B粘连),之后B、C一起运动,将弹簧进一步压缩后,物块B、C被反弹.已知P、Q间距离为h,则下列结论中正确的是(  )
A.B、C被反弹过程中,物块C与B在P处分离
B.B、C被反弹过程中,物块B在P处的动能最大
C.在压缩弹簧过程中,弹簧对物体始终做负功,B、C的动能一直减小
D.全过程损失的机械能为$\frac{mMgh}{M+m}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示为竖直放置、上细下粗、两端封闭的玻璃细管,水银柱将气体分隔成A、B两部分,初始温度相同.缓缓加热气体,使A、B升高相同温度,系统稳定后,A、B两部分气体对液面压力的变化量分别为△FA和△FB,压强变化量分别为△pA和△pB.则(  )
A.水银柱向上移动了一段距离B.水银柱不发生移动
C.△FA<△FBD.△pA=△pB

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示,质量为m的滑块,由半径为R的半球面的上端A以初速度v0滑下,B为最低点,滑动过程中所受到的摩擦力大小恒为Ff,则(  )
A.从A到B过程,弹力做功为零
B.从A到B过程,重力做功为$\frac{1}{2}$mgπR
C.从A到B过程,摩擦力做功为-$\frac{1}{4}$πRFf
D.从A滑到C后,又滑回到B,这一过程摩擦力做功为-$\frac{3}{2}$πRFf

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,绳长L=0.5m,能承担最大拉力为100N,一端固定在O点,另一端挂一质量为m=0.2kg的小球,悬点O到地面高H=5.5m,若小球至最低点绳刚好断.求小球落地点.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

5.如图所示,是探究向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系的实验装置图,转动手柄1,可使变速轮塔2和3以及长槽4和短槽5随之匀速转动.皮带分别套在轮塔2和3上的不同圆盘上,可使两个槽内的小球6、7分别以不同的角速度做匀速圆周运动.小球做圆周运动的向心力由横臂8的挡板对小球的压力提供,球对挡板的反作用力,通过横臂8的杠杆作用使弹簧测力筒9下降,从而露出标尺10,标尺10上露出的红白相间的等分格显示出两个球所受向心力的比值.那么:
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A.在小球运动半径相等的情况下,用质量相同的小球做实验
B.在小球运动半径相等的情况下,用质量不同的小球做实验
C.在小球运动半径不等的情况下,用质量不同的小球做实验
D.在小球运动半径不等的情况下,用质量相同的小球做实验
(2)在该实验中应用了控制变量法(选填“理想实验法”、“控制变量法”、“等效替代法”)来探究向心力的大小与质量m、角速度ω和半径r之间的关系.
(3)当用两个质量相等的小球做实验,且左边小球的轨道半径为右边小球的2倍时,转动时发现右边标尺上露出的红白相间的等分格数为左边的2倍,那么,左边轮塔与右边轮塔之间的角速度之比为1:2.

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6.有一质量m=1000kg的混合动力轿车,在平直公路上以速度v1=25m/s匀速行驶,发动机的输出功率为P=5.0×104W.当驾驶员看到前方有22m/s的限速标志时,保持发动机功率不变,立即采取制动措施,使轿车做减速运动,速度变为v2=20m/s.假设轿车在上述运动过程中所受阻力保持不变.求:?
(1)轿车以v1=25m/s在平直公路上匀速行驶时,所受阻力f的大小;?
(2)当轿车的速度减为v2=20m/s时的加速度为多大.

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