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1.气体温度升高,则该气体(  )
A.每个分子的体积都增大B.每个分子的动能都增大
C.速率大的分子数量增多D.分子间引力和斥力都增大

分析 温度是分子平均动能的标志,气体温度升高,平均动能增大,但不是每个分子的动能都增大;根据理想气体状态方程判断体积的变化.

解答 解:温度是分子平均动能的标志,气体温度升高,平均动能增大,但不是每个分子的动能都增大;速率大的分子数量增多;
温度升高,气体的体积不一定大,更不会影响单个分子的体积,分子间的作用力大小不能判断.
故选:C

点评 掌握温度是分子平均动能的标志,气体温度升高,平均动能增大,但不是每个分子的动能都增大.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.量纲分析法是自然科学中一种重要的研究方法.通过量纲分析可提供寻找物理现象某些规律的线索.
(1)光滑水平面上的弹簧振子的运动是一种周期性的运动,可以猜想其周期与物体的质量m和弹簧的劲度系数k有关,则其周期T=amαkβ,a为待定的没有单位的常数.已知在同一单位制下,两物理量当且仅当其数值和单位都相等时才相等.则α、β分别为多大?
(2)(a)一质量为m、长为l的匀质细杆,可绕过其一端的光滑水平轴O在竖直平面内自由转动.当杆以角速度ω绕过其一端的光滑水平轴O在竖直平面内转动时,其转动动能可表示为Ek=kmαlβωγ式中,k为待定的没有单位的纯常数.由此求出α、β和γ的值.
(b)接(a),如果已知k=$\frac{1}{6}$,在杆的另一端固定一个质量为m的小球,杆在水平状态由静止开始下摆,求细杆摆到竖直位置时的角速度ω.

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12.随着航天技术的发展,人类已实现了载人航天飞行.2003年10月15日,我国成功发射了“神舟”五号载人宇宙飞船.火箭全长58.3m,起飞总重量479.8t,火箭点火竖直升空时,仪器显示航天员对座舱的最大压力等于他体重的5倍,飞船进入轨道后,“神舟”五号环绕地球飞行14圈,约用时21h,航天员多次在舱内飘浮起来.假定飞船运行轨道是圆形轨道,地球半径R=6.4×106m,地面重力加速度g取10m/s2.(计算结果保留两位有效数字)
(1)试分析航天员在舱内“飘浮起来”的原因;
(2)求火箭点火发射时,火箭的最大推力;
(3)估算飞船运行轨道距离地面的高度.

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9.一质点做直线运动,当t=0时,x>0,v>0,a>0,此后加速度a均匀减小,直到a等于零为止,则下列说法正确的是(  )
A.速度继续增大B.位移继续增大C.速度开始减小D.位移开始减小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.宇航员驾驶一飞船在靠近某行星表面附近的圆形轨道上运行,已知行星的半径为R,飞船运行的周期为T,求:行星的质量.(万有引力常量G为已知)

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6.如图所示,两个圆盘的半径分别为RA和RB,且RB=2RA,将两圆盘用皮带交叉相连匀速转动,皮带与两轮问不打滑,则两轮转动方向,角速度大小之比ωA:ωB,周期之比TA:TB分别是(  )
A.转动方向相同,1:2,1:2B.转动方向相同,1:2,2:1
C.转动方向相反,2:1,1:2D.转动方向相反,1:2,1:2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.向斜上方抛出的石子,它所受重力的方向与速度的方向不在同一条直线上,则石子(  )
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10.如图甲所示,一个质量为m,电荷量q的带正电粒子(重力不计),以速度为v靠近电容器的上板水平射入,恰好从下板有边缘射出,已知电容器板长为2L,两板间距为$\sqrt{3}$L.
(1)求偏转电压U;
(2)粒子进入磁场时的速度大小v′及偏离原来运动方向的角度θ分别为多少?

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11.2011年9月29日我国成功发射了“天宫一号”目标飞行器,同年11月1日成功发射了“神舟八号”飞船,之后两者成功实现对接.“天宫一号”和“神舟八号”绕地球做匀速圆周运动的图象如图所示,图中A代表“天宫一号”,B代表“神舟八号”,虚线为各自的轨道,则(  )
A.“神舟八号”通过减速可以实现与“天宫一号”对接
B.“天宫一号”的向心加速度大于“神舟八号”的向心加速度
C.将来宇航员在“天宫一号”上生活时可以用台秤来测量自己的体重
D.“天宫一号”的运行周期大于“神舟八号”,运行速度小于“神舟八号”

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