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12.下列说法正确的是(  )
A.只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以降低
B.封闭容器中的理想气体,若温度不变,体积减半,则单位时间内气体分子在容器壁单位面积上碰撞的次数加倍,气体的压强加倍
C.对能源的过度消耗将使自然界的能量不断减少,形成“能源危机”
D.在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零

分析 温度反映分子热运动的激烈程度.气体的压强与单位体积的分子数和分子的平均动能有关.各种自然过程能量都是守恒的.气体的压强是由于气体分子频繁地碰撞容器壁产生的.

解答 解:A、温度是分子无规则运动激烈程度的反映,只要减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就降低,故A正确.
B、若温度不变,分子的平均动能不变,体积减半,则单位时间内气体分子在容器壁单位面积上碰撞的次数加倍,压强加倍,故B正确.
C、对能源的过度消耗将使自然界的能量的品质不断降低,形成“能源危机”,但总能量并没有减少.故C错误.
D、在完全失重的情况下,气体分子仍在做无规则,对容器壁的碰撞不停止,则压强不为零,故D错误.
故选:AB.

点评 本题考查了分子动理论,要注意理解温度是分子平均动能的标志,是分子无规则运动激烈程度的反映.知道气体的压强决定于单位体积的分子数和分子的平均动能两个因素.

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2.如图,在正点电荷产生的电场中,关于A、B两点的场强,下列说法正确的是(  )
A.A点场强大于B点场强B.A点场强小于B点场强
C.A点场强方向由A指向BD.A点场强方向由B指向A

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3.如图为交流发电机的示意图,发电机电枢线圈abcd为n=500匝的矩形线圈,其中ac长为L1=10cm,ab长为L2=5cm.线圈绕垂直于磁场的轴OO′在磁感应强度为B=$\frac{\sqrt{2}}{π}$T的匀强磁场中以周期为T=0.02s的速度匀速转动(线圈电阻忽略不计).用此交流发电机对外供电,若发电机输出功率为100KW,向远处输电用的输电线总电阻为10Ω.为了使输电线上损耗的功率不超过输送总功率的4%,且用户端刚好能得到220V交变电压,试求:
(1)发电机电动势的瞬时值表达式(线圈从图示位置开始计时);
(2)发电机的输出电压U1和远距离输电线上的电流I2
(3)供电端的升压变压器的匝数比$\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}$和用户端的降压变压器的圈匝数比$\frac{{n}_{3}}{{n}_{4}}$.

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20.如图所示,光滑平行金属导轨PP′和QQ′,都处于同一水平面内,P和Q之间连接一电阻R,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中.现垂直于导轨放置一根导体棒MN,用一水平向右的力F拉动导体棒MN,以下关于导体棒MN中感应电流方向和它所受安培力的方向的说法正确的是(  )
①感应电流方向是N→M
②感应电流方向是M→N
③安培力水平向左
④安培力水平向右.
A.①②B.③④C.①③D.②④

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7.一个物体从H高处自由下落,以地面为零势能参考平面.当该物体的动能是其重力势能的两倍时,该物体离地面高为(  )
A.$\frac{H}{3}$B.$\frac{H}{2}$C.$\frac{2H}{3}$D.H

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17.在研究平抛运动的实验中,测量小球做平抛运动初速度v0的原理是(  )
A.测出小球在斜轨道上下落的高度h,根据机械能守恒,v0=$\sqrt{2gh}$
B.测出小球在斜轨道上竖直下落高度h和水平位移s,则v0=s$\frac{\sqrt{g}}{2h}$
C.测出小球飞离轨道后竖直下落高度h和水平位移x,则v0=x$\sqrt{\frac{g}{2h}}$
D.测出小球在轨道上运动时间t,由动量定理mgt=mv0,得出v0=gt

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4.如图所示,倾角为α的传送带,以一定的速度将送料机送来的货物传送到仓库里,送料漏斗出口P距传送带的竖直高度为H,送料管PQ的内壁光滑且有一定的伸缩性(即,在PQ管与竖直夹角θ取不同值时,通过伸缩其长度总能保持其出口Q很贴近传送带),为使被送料能尽快地从漏斗出口P点通过送料直管运送到管的出口Q点,送料直管与竖直方向夹角应取何值,料从P到Q所用时间最短,最短时间是多少?

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17.如图所示的xoy水平面内,坐标原点处有一粒子源能沿水平面向各个方向发射初速度v0、质量为m、电荷量为+q的带电粒子,平面内分布沿x轴正方向的匀强电场,已知沿y轴正方向射出的粒子恰好能通过坐标为(1,$\sqrt{3}$)的A点,不考虑粒子之间在平面内的相互碰撞,不计带电粒子的重力.
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18.如图所示,在竖直面内一带电质点以速度v0沿图示方向射入水平向右的匀强电场中,结果质点沿直线运动到B点,到达B点时速度为0.此过程中重力势能和电势能的增量分别用△EG和△ED表示,粒子的质量用m表示,空气阻力不计.以下结论正确的是(  )
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