【题目】下列说法正确的是( )
A.内能不同的物体,分子热运动的平均动能可能相同
B.煤堆在墙角时间长了,墙内部也变黑了,证明分子在永不停息地运动
C.液体与大气相接触,表面层分子受内部分子的作用表现为引力
D.如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体分子的平均动能增大,因此压强必然增大
E.根据热力学第二定律可知热量能够从高温物体传到低温物体,但不可能从低温物体传到高温物体
【答案】ABC
【解析】
A.内能包括分子势能和分子动能,温度是平均动能的标志,所以温度相同的物体分子热运动的平均动能就相同,但内能可能不同,故A正确;
B.由于扩散现象,会使分子彼此进入对方物体中,证明分子在永不停息地运动,故B正确;
C.表面层分子受内部分子的作用表现为引力是由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离引起的,故C正确;
D.由于
而体积不确定,所以压强不能确定,故D错误;
E.热力学第二定律只是说热量不能自发地从低温物体传向高温物体,略去了“自发地”,通过外力做功是可以把热量从低温物体转移到高温物体的,例如电冰箱的制冷就是这一情况,显然冰箱制冷时消耗了电能。引起了其他的变化,故E错误。
故选ABC。
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【题目】如图所示是示波器的原理示意图,电子经电压为U1的加速电场加速后,进入电压为U2的偏转电场,离开偏转电场后打在荧光屏上的P点.P点与O点的距离叫偏转距离.要提高示波器的灵敏度(即单位偏转电压U2引起的偏转距离).应采用下列办法中可行的是()
A. 提高加速电压 B. 增加偏转极板a、b的长度
C. 增大偏转极板与荧光屏的距离 D. 减小偏转极板间的距离
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【题目】如图是生产中常用的一种延时继电器,铁芯上有两个线圈P和Q,线圈P与电源连接,线圈Q与电流表G连接,分别构成闭合回路。下列说法正确的是( )
A.闭合S瞬间,线圈P具有延时作用
B.断开S瞬间,线圈Q具有延时作用
C.闭合S瞬间,Q中感应电流的方向为a→G→b
D.断开S瞬间,Q中感应电流的方向为b→G→a
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【题目】某同学获得一张生活中竖直向上抛出小球的频闪照片图,已知频闪仪每隔0.05s闪光一次,图中所标数据为实际距离,t1时刻对应位置为小球抛出点.当地重力加速度大小取9.8m/s2,小球质量m=1.0kg(本题所有结果均保留三位有效数字).由频闪照片上的数据计算t3时刻小球的速度大小v3=________ m/s,小球上升的加速度大小约为________ m/s2,根据实际运动情况小球被抛出时的初速度大小v0=________m/s,小球能上升的最大高度为hmax=________ m.
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【题目】一水池水深H=0.8 m.现从水面上方h=0.8 m高处由静止释放一质量为m=0.1 kg的硬质球体,测得球体从释放到落至水池底部用时t=0.6 s.已知球体直径远小于水池深度,不计空气及水的阻力,取g=10 m/s2,求:
(1)通过计算判断球体在水中做什么运动?
(2)从水面上方多高处静止释放小球,才能使小球落至池底所用时间最短。
(3)在第(2)问条件下,请计算出最短时间的数值。
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【题目】如图,长度之比为1:2的A、B两木块并排固定在水平地面上,一颗子弹以速度v0水平射入。若子弹在木块中做匀减速运动且穿过B木块后速度恰好为零,则( )
A. 穿过A、B木块所用时间之比为
B. 穿过A、B木块所用时间之比为
C. 射入A、B木块时的速度之比为3 :2
D. 射入A、B木块时的速度之比为
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【题目】“蹦极”是一项非常刺激的体育运动,某人身系弹性绳自高空中点由静止开始下落,如图所示,点是弹性绳的原长位置,点是人所能到达的最低位置,点是人静止悬挂时的平衡位置,则在人从点下落到点的过程中( )
A.在段,人做自由落体运动,处于完全失重状态
B.在段,绳的拉力小于人的重力,人处于失重状态
C.在段绳的拉力小于人的重力,人处于失重状态
D.在点,人的速度为零,加速度也为零
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【题目】如图所示,空间存在平行纸面的匀强电场(未画出)和垂直纸面向里的匀强磁场,A、B、C是边长为30cm的等边三角形的三个顶点,M为BC边的中点,N为MC的中点,P为AC边的中点。已知A点的电势为2V,B点的电势为8V,C点的电势为-4V,磁场的磁感应强度大小为8T。对于某带负电粒子(不计重力)在图示空间中的运动,以下说法正确的是( )
A.若不施加其它力,速度大小合适,此带电粒子可以做匀速圆周运动
B.若不施加其它力,此带电粒子可以自B向P做直线运动
C.若不施加其它力,此带电粒子可以以5m/s的速度自N向P做匀速直线运动
D.若此粒子的带电量为10-3C,使其自M点运动至P点,该过程中电势能增加3×10-3J
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【题目】如图所示,足够长、电阻可以忽略的矩形金属框架abcd水平放置,ad与 bc之间的距离为 L=1m,定值电阻阻值 R1=R2=2.0Ω。垂直于框架放置一根质量m=0.2kg、电阻 r=1.0Ω 的金属棒ef,距离框架左侧x=0.5m,棒ef与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2。
(1)若在abcd区域存在竖直向上的匀强磁场,某时刻开始磁感应强度随时间变化,变化的规律为B12t(T),保持电键 S断开,则需要经过多长时间导体棒ef开始运动,此时磁感应强度为多大?
(2)若保持(1)问中棒ef刚要开始运动时的磁感应强度不变,闭合电键 S,同时对ef施加一水平向右的恒定拉力F=4N,求此后运动过程中,回路消耗的最大电功率。
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