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14.如图所示,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再由状态B变化到状态C,已知状态A的温度为300K,则由状态A变化到状态B的过程中,气体的内能增大(填“增大”、“减小”或“不变”);B、C两状态气体的内能分别为UB和UC,则UB等于UC(填“大于”、“等于”或“小于”).

分析 根据理想气体状态方程和已知的变化量去判断其它的物理量的变化,根据温度变化确定内能的变化.

解答 解:由图可知,由A到B过程中压强增大体积不变,则由理想气体状态方程可得:根据$\frac{{P}_{A}{v}_{A}}{{T}_{A}}=\frac{{P}_{B}{v}_{B}}{{T}_{B}}$可知,由A到B过程中,气体的温度增大,故气体的内能增大;
由B到C为等温变化,故温度不变,气体的内能不变;
故答案为:增大   等于

点评 本题考查理想气体状态方程的应用,要注意研究过程中哪些量不变,哪些量变化.同时注意理想气体分子势能不计,故质量不变的理想气体的内能只与温度有关.

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2.有关放射性知识,下列说法中正确的是(  )
A.β衰变是原子核内的中子转化成质子和电子从而放出电子的过程
B.γ射线一般伴随着α或β射线产生,这三种射线中,α粒子动能很大,因此贯穿物质的本领很强,γ射线电离能力最强
C.放射性的原子核发生衰变后产生的新核从高能级向低能级跃迁时,辐射出γ射线
D.${\;}_{7}^{15}$N+${\;}_{1}^{1}$H→${\;}_{6}^{12}$C+${\;}_{2}^{4}$He是α衰变方程

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3.一个物体以初速度v0被水平抛出,落地时速度大小为v,不计空气阻力,重力加速度为g,则(  )
A.物体做平抛运动的时间为$\frac{{\sqrt{{v^2}-v_0^2}}}{g}$
B.物体做平抛运动的时间为$\frac{{v-{v_0}}}{g}$
C.物体做平抛运动的竖直位移为$\frac{{{v^2}-v_0^2}}{2g}$
D.物体做平抛运动的水平位移为$\frac{{{v_0}(v-{v_0})}}{g}$

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2.一根长为2m的直导线垂直于匀强磁场放置,当给导线通以5A的电流时它受到的安培力大小为2N,则该匀强磁场的磁感应强度大小为(  )
A.2TB.0.2TC.5TD.0.5T

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9.①把笔竖直倒立于水平硬桌面,下压外壳使其下端接触桌面(见位置a);
②由静止释放,外壳竖直上升与静止的内芯碰撞(弹簧已恢复原长)(见位置b);
③碰撞后内芯与外壳以共同的速度一起上升到最大高度处(见位置c).
不计摩擦与空气阻力,下列说法正确的是(  )
A.仅减少笔芯中的油,则笔弹起的高度将变小
B.仅增大弹簧的劲度系数,则笔弹起的高度将变小
C.若笔的总质量一定,外壳质量越大笔弹起的高度越大
D.笔弹起的过程中,弹簧释放的弹性势能等于笔增加的重力势能

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19.物块从斜面顶端由静止沿斜面下滑,斜面的倾角为θ=45°,物块与斜面间的动摩擦因数为μ,物块滑到斜面底端时速度大小为v,现将物块从斜面底端以一定的初速度沿斜面上滑,滑到斜面顶端时速度刚好为零,则初速度的大小为(  )
A.$\sqrt{\frac{1+μ}{1-μ}}$vB.$\sqrt{\frac{1-μ}{1+μ}}$vC.$\sqrt{\frac{1+{μ}^{2}}{1-{μ}^{2}}}$vD.$\sqrt{\frac{1-{μ}^{2}}{1+{μ}^{2}}}$v

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6.如图所示的装置或电路图,能够用来研究电磁感应的有关规律或现象的是(  )
A.B.
C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.已知一个质量为m的小球距地面的高度为h,以地面为零势能面,其具有的重力势能是多少?自由释放落地时的速度是多少?

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16.一群处于基态的氢原子吸收某种单色光子后,向外辐射了ν1、ν2、ν3三种频率的光子,且ν3>ν2>ν1,则(  )
A.ν2:ν3=27:32
B.被氢原子吸收的光子能量为 h(ν123
C.用光子能量为h(ν12)的单色光照身处于基态的氢原子,可以使氢原子电离
D.ν1、ν2、ν3 三种频率的光子对应的波长分别为λ1、λ2、λ3,则有λ123

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