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11.关于温度、热平衡、内能的概念,下列说法中正确的是(  )
A.物体温度升高,则物体的分子平均动能一定增大
B.物体温度升高1℃相当于升高了274.15K
C.只要两物体的质量、温度、体积相等,两物体的内能一定相等
D.一切达到热平衡的系统都具有相同的温度

分析 正确理解温度是分子平均动能的标志的含义,知道摄氏温标与热力学温标的关系,同时要了解内能的含义以及内能与哪些因素有关,系统达到热平衡时具有相同的温度.

解答 解:A.温度是分子平均动能的标志,物体温度升高,则物体的分子平均动能一定增大,故A正确;
B.根据公式T=t+273,物体的温度升高了1k与升高了1℃,升高的温度相同,故B错误;
C.内能还与物质的量有关,相同温度、体积下,内能不一定相等,故C错误;
D.如果两个系统相互接触而传热,它们的状态参量将改变,但经过一段时间后,状态参量不再变化,达到了相同的温度,我们就说两个系统达到了热平衡,即一切达到热平衡的系统都具有相同的温度,即D项正确.
故选:AD.

点评 温度是热学中的一个重要概念,一定要从宏观和微观两个角度加以理解,关键要知道温度是分子平均动能的标志,理解内能的含义以及内能与哪些因素也是解答此题的关键.

练习册系列答案
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20.安培对物质具有磁性的解释可以用如图所示的情景来表示,那么(  )
A.甲图代表了被磁化的铁棒的内部情况
B.乙图代表了被磁化的铁棒的内部情况
C.磁体在高温环境下磁性会减弱
D.磁体在高温环境下磁性会加强

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2.如图所示,光滑水平面上有半径R=15m的光滑半圆形凹槽,质量为2kg;凹槽左边紧挨着质量为3kg的物块.另有质量为10kg的小球从凹槽曲面左边的最高点无初速滑下,求小球能滑上凹槽右边的最大高度.

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19.某同学利用假期进行实验复习,验证电磁感应产生的条件.他通过如图1所示实验,观察到以下实验现象:
①把磁铁插入线圈时,线圈中有感应电流;
②把磁铁放在线圈内不动,线圈中无感应电流;
③把磁铁从线圈中拔出,线圈中有感应电流.
这次实验表明,穿过闭合线圈的磁通量变化(选填“变化”或“不化”),线圈中就有感应电流.

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6.在《验证机械能守恒定律》的实验中:
(1)下列实验操作顺序正确合理的一项是B(填序号).
 A.先将固定在重物上的纸带穿过打点计时器,再将打点计时器固定在铁架台上
B.先用手提着纸带,使重物静止在打点计时器下方,再接通电源
C.先放开纸带让重物下落,再接通打点计时器的电源
D.先取下固定在重物上的打好点的纸带,再切断打点计时器的电源
(2)质量m=1kg的重锤自由下落,在纸带上打出了一系列的点,如图所示,相邻记数点时间间隔为0.02s,长度单位是cm,g取9.8m/s2.(保留3位有效数字);
①打点计时器打下记数点B时,物体的速度VB=0.973m/s.
②从点O到打下记数点B的过程中,物体重力势能的减小量△Ep=0.476J.动能的增加量△Ek=0.473J.

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16.某只走时准确的时钟,分针与时针的转动轴到针尖的长度比1.3:1.分针与时针的线速度之比等于15.6:1.

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3.如图所示为一小球做平抛运动的闪光照相照片的一部分,图中背景方格的边长均为20cm.如果取g=10m/s2,那么:
(1)小球运动中水平分速度的大小是$\frac{3\sqrt{2}}{2}$m/s;
(2)小球经过B点时的速度大小是$\frac{5\sqrt{2}}{2}$m/s.

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20.未来在一个未知星球上用如图甲所示装置研究平抛运动的规律.悬点O正下方P点处有水平放置的炽热电热丝,当悬线摆至电热丝处时能轻易被烧断,小球由于惯性向前飞出做平抛运动.现对小球采用频闪数码照相机连续拍摄.在有坐标纸的背景屏前,拍下了小球在做平抛运动过程中的多张照片,经合成后,照片如图乙所示.a、b、c、d为连续四次拍下的小球位置,已知照相机连续拍照的时间间隔是0.10s,照片大小如图中坐标所示,又知该照片的长度与实际背景屏的长度之比为1:2,则:

(1)由以上信息,可知a点是(选填“是”或“不是”)小球的抛出点;
(2)由以上及图信息,可以推算出该星球表面的重力加速度为4m/s2
(3)由以上及图信息可以算出小球平抛的初速度是0.4 m/s;
(4)由以上及图信息可以算出小球在b点时的速度是0.4$\sqrt{2}$ m/s.

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1.人类一直在不懈寻找适宜人类居住的太外行星.发现绕恒星“Glicsc581”运行的行星“Gl-581c”却很值得我们期待.该行星的温度在0℃到40℃之间,质量是地球的6倍,直径是地球的1.5倍、公转周期为13年.“Glicsc581”的质量是太阳质量的0.31倍,设该行星与地球均视为质量分布均匀的球体,绕其中心天体做匀速圆周运动,则(  )
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B.在行星“G1-58lc”和地球上发时卫星的第一宇宙速度相同
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