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12.某充有足量空气的足球,在从早晨使用到中午的过程中,其体积的变化忽略不计,则其内部气体的压强随温度变化的关系图象应遵循下图中的(设足球不漏气)(  )
A.B.C.D.

分析 足球体积不变,足球内封闭气体的体积不变,从早晨到中午,气体温度升高,应用查理定律判断封闭地铁压强如何变化,然后答题.

解答 解:足球体积不变,足球内封闭气体体积不变,气体发生等容变化,
从早晨到中午,足球内气体的温度T升高,由查理定律:$\frac{p}{T}$=C,气体压强增大,p与T成正比,故C正确;
故选:C.

点评 本题考查了判断气体压强随温度的变化关系,知道气体发生等容变化、应用查理定律即可解题;知道从早晨到中午气体温度升高、气体发生等容变化是正确解题的关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示的几种情况中,不计绳、弹簧测力计、各滑轮的质量,不计一切摩擦,物体质量都为m,且均处于静止状态,有关角度如图所示.弹簧测力计示数FA、FB、FC、FD由大到小的排列顺序是(  )
A.FB>FD>FA>FCB.FD>FC>FB>FAC.FD>FB>FA>FCD.FC>FD>FB>FA

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.左右两个电路都是从左端输入信号,从右端输出信号.图1中输入的是高频、低频混合的交流信号,要求只输出低频信号;图2中输入的是直流和低频交流的混合信号,要求只输出低频交流信号.那么对C1、C2的选择效果最好的是(  )
A.C1用大电容,C2用大电容B.C1用大电容,C2用小电容
C.C1用小电容,C2用大电容D.C1用小电容,C2用小电容

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.气垫导轨在现在的中学物理实验中应用很广泛,如图所示为一种简单的气垫导轨.导轨上的甲、乙两滑块质量分别为m1、m 2,且m1>m2,两滑块上的挡片宽度相同,均为L.现将气垫导轨水平放置做“验证动量守恒定律”实验.实验中用滑块甲撞击静止在导轨上的滑块乙,碰撞前滑块乙处于静止状态.第一次在两滑块碰撞端安上弹簧片,第二次在两滑块碰撞端粘上橡皮泥,弹簧片与橡皮泥的质量均不计.两次实验时滑块甲碰前通过光电门计时装置记录的挡光片的挡光时间相等,均为t,碰后滑块乙第一次和第二次通过光电门计时装置记录的挡片挡光时间分别为t1、t2,则(光电门的宽度可忽略)

(1)通过所给数据验证动量守恒定律的表达式为m1$\frac{L}{t}$=(m1+m2)$\frac{l}{{t}_{2}}$.上式中算得的甲、乙两滑块的动量大小并不完全相等,产生误差的原因是①存在阻力②导轨不水平(写出两点即可).
(2)t1和t2的关系应为t1<t2.(选填“>”“<”“=”)
(3)滑块甲第一次与乙碰撞后通过光电门的时间t′=$\frac{{m}_{1}t{t}_{1}}{{m}_{1}{t}_{1}-{m}_{2}t}$.(用所给的数据表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.水滴自高处由静止开始下落,至落地前的过程中遇到水平方向吹来的风,则(  )
A.风速越大,水滴落地时的瞬时速度越大
B.风速越大,水滴下落的时间越长
C.水滴下落的时间与风速无关
D.水滴着地时的瞬时速度与风速无关

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.下列说法中正确的是(  )
A.布朗运动就是液体分子的热运动
B.破碎的玻璃不能重新拼接在一起是因为其分子间存在斥力作用
C.把两块纯净的铅压紧,它们会“粘”在一起,说明分子间存在引力
D.如果气体温度升高,分子平均动能会增加,但并不是所有分子的速率都增大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,一个质量为m的钢性圆环套在一根固定的足够长的水平直杆上,环的半径略大于杆的半径.环与杆之间的动摩擦因数为μ,t=0时刻给环一个向右的初速度v0,同时对环施加一个方向始终竖直向上的力F,已知力F的大小F=kv(k为常数,v为环的运动速度),且有kv0>mg.t=t1时刻环开始沿杆做匀速直线运动,试求:
(1)t=0时刻环的加速度;
(2)全过程中环克服摩擦力所做的功;
(3)定性作出圆环的速度图象.(要求能体现圆环速度变化的特征,标出关键点的参数)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.一物体受大小分别为100N、20N、150N的三个力作用,这三个力的合力最小值是(  )
A.30NB.0C.70ND.无法确定

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.一个质量为m的硬币放在一转盘上,距离轴心r,转盘由静止开始转动,角加速度为α,若硬币保持随转盘一起转动且无滑动,若t秒后硬币恰好开始滑动,则硬币与转盘间的静摩擦系数为(  )
A.$\frac{rα\sqrt{1+{α}^{2}{t}^{4}}}{g}$B.$\frac{rα\sqrt{1-{α}^{2}{t}^{4}}}{g}$C.$\frac{{r}^{2}α}{g}$D.$\frac{r{α}^{2}{t}^{2}}{g}$
E.$\frac{rα}{g}$         

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