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7.封闭在体积一定的容器内的理想气体,当温度升高时,下列说法正确的是(  )
A.气体分子的密度增加B.气体分子的平均动能增加
C.气体分子的平均速率增加D.气体分子的势能增加

分析 影响气体压强的微观因素:一个是气体分子的平均动能,一个是分子的密集程度.温度是分子平均动能的标志,温度越高,分子的平均动能越大.

解答 解:A、体积一定的容器内的一定质量的气体,由于质量和体积没变,故气体的密度是不变的,故A错误;
B、体积一定的容器内的一定质量的气体,当温度升高时,气体的内能增加,所以气体分子的平均动能一定增大,故B正确;
C、因平均动能增大,因此气体分子的平均速率增大,故C正确;
D、理想气体分子势能忽略不计,故分子势能一定为零,故D错误.
故选:BC.

点评 正确解答本题需要掌握:正确理解温度是分子平均动能的标志、内能等概念;知道气体分子间距离较大,故分子势能忽略不计.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.美国物理学家密立根利用图甲所示的电路研究金属的遏止电压Uc与入射光频率v的关系,描绘出图乙中的图象,由此算出普朗克常量h.电子电量用e表示,下列说法正确的是(  )
A.入射光的频率增大,为了测遏止电压,则滑动变阻器的滑片P应向M端移动
B.由Uc-v图象可知,这种金属的截止频率为vc
C.增大入射光的强度,光电子的最大初动能也增大
D.由Uc-v图象可求普朗克常量表达式为h=$\frac{{U}_{1}e}{{v}_{1}-{v}_{c}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

14.如图所示,斜面与水平面之间的夹角为θ=45°,斜面处于平面直角坐标系第Ⅰ象限内,斜面底端A点处于坐标原点,在y轴上某点D以v0=10m/s的速度水平抛出一个小球,飞行一段时间后垂直撞在斜面上E点(图中没有画出),g取10m/s2,求:
(1)小球飞行所用的时间;
(2)小球垂直撞在斜面上E点的坐标;
(3)抛出小球时D点的坐标.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,A、B两颗人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,则两颗卫星(  )
A.线速度大小关系:vA<vBB.线速度大小关系:vA>vB
C.周期关系:TA>TBD.周期关系:TA=TB

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.如图所示装置固定在水平桌面上,弹簧左端固定,右端自由伸长在A点,BCD为光滑的半圆形轨道,半径为R=1m,OA段光滑,AB段粗糙且其长度为L=4m.质量为m=2kg的物体以v0的初速度由A点向右运动,物体与AB间的动摩擦因数为0.2,物体恰能运动到BCD轨道的最高点D,随后落回水平面,物体落回水平面时不反弹.(g=10m/s2)求:
(1)物体的初速度v0
(2)弹簧的最大弹性势能EP
(3)物体最后停在何处?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.在物理学理论建立过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是(  )
A.伽利略通过“理想斜面实验”得出“力是维持物体运动的原因”
B.麦克斯韦通过“电火花实验”验证了自己建立的经典电磁场理论
C.密立根通过“油滴实验”精确测定了电子电荷,同时发现电荷是量子化的
D.德布罗意通过“电子束衍射实验”证实了电子的波动性,获得了诺贝尔物理学奖

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.如图所示,质量为mB=1kg的小物块B以vB=8m/s的初速度滑上一静止放在光滑水平面上的木板A的左端,已知木板的质量为mA=2kg,当A向右运动的位移为xA=1m时,B恰好滑到木板的中点,且速度vB=6m/s,g取10m/s2,求:
(1)小物块B滑到木板的中点时木板A的速度大小;
(2)木板的长度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.下列关于机械能是否守恒的说法正确的是(  )
A.做匀速直线运动的物体机械能一定守恒
B.做曲线运动的物体机械能不守恒
C.物体除受重力之外,还受其它力作用,且其它力的合力不为零,则机械能不守恒
D.一个系统,只发生动能和重力势能之间的转化,则这个系统机械能一定守恒

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图,一半径为R、粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ水平.一质量为m的质点自P点上方高度R处由静止开始下落,恰好从P点进入轨道.质点滑到轨道最低点N时,对轨道的压力为4mg,g为重力加速度的大小.用W表示质点从P点运动到N点的过程中克服摩擦力所做的功.则(  )
A.W=$\frac{1}{2}$mgR,质点到达Q点后,继续上升一段距离
B.W=$\frac{1}{2}$mgR,质点恰好能到达Q点
C.质点再次经过N点时,对N点压力大于2mg
D.要使质点能到达Q点上方R处,应在P点上方2R处释放质点

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