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18.对一定质量的理想气体,下述的状态变化可能的有(  )
A.等压膨胀时,温度降低
B.等容降温时压强减小
C.压强、体积和温度都增大
D.压强增大时,分子密集程度和分子平均动能都减小

分析 根据理想气体状态方程确定气体的三个状态参量的变化,从而确定状态变化能否实现.

解答 解:A、等压膨胀时,气体对外做功,内能可能减小,故温度有可能降低;故A正确;
B、等容降温时,温度降低,由状态方程可知,压强可能减小;故B正确;
C、由$\frac{PV}{T}$=C可知,压强、体积和温度都增大是可以实现的;故C正确;
D、分子密集程度和分子平均动能都减小时压强一定减小;故D错误;
故选:ABC.

点评 本题考查了判断气体状态参量间的变化关系,应用理想气体状态方程即可正确解题

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.在某电场中的P点,放一带电量q=-2.0×10-8C的试探电荷,测得该电荷受到的电场力大小为F=6.0×10-4N,方向水平向右.求:
(1)P点的场强大小和方向
(2)不放试探电荷时P点的场强大小和方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,在斜面顶端a处对速度va不平抛出一小球,经过时间ta恰好落在斜面底端P处;今在P点正上方与a等高的b处以速度vb水平抛出另一小球,经过时间tb恰好落在斜面的中点处.若不计空气阻力,下列关系式正确的是(  )
A.va=vbB.va=2vbC.ta=tbD.ta=$\sqrt{2}$tb

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图甲所示,两平行金属板A、B的板长l=0.20m,板间距d=0.20m,两金属板间加如图乙所示的交变电压,并在两板间形成交变的匀强电场,忽略其边缘效应.在金属板右侧有一方向垂直于纸面向里的匀强磁场,其左右宽度D=0.40m,上下范围足够大,边界MN和PQ均与金属板垂直.匀强磁场的磁感应强度B=1.0×10-2 T.现从t=0开始,从两极板左端的中点O处以每秒钟1000个的速率不停地释放出某种带正电的粒子,这些粒子均以vo=2.0×105m/s的速度沿两板间的中线射入电场,已知带电粒子的比荷$\frac{q}{m}$=1.0×108 C/kg,粒子的重力和粒子间的相互作用都忽略不计,在粒子通过电场区域的极短时间内极板间的电压可以看作不变.求:
(1)t=0时刻进入的粒子,经边界MN射入磁场和射出磁场时两点间的距离;
(2)当两金属板间的电压至少为多少时,带电粒子不能进入磁场;
(3)在电压变化的第一个周期内有多少个带电的粒子能进入磁场.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.某学习小组欲验证“动能定理”,在实验室组装了如图1所示的实验装置,使用了打点计时器,学生电源、导线、天平、复写纸、纸带、滑块,细沙,当滑块连接上纸带,用细线通过滑轮挂上空的小沙桶时,释放小桶,滑块处于静止状态,要完成该项实验,则:

(1)还需要的测量工具是刻度尺.
(2)实验时了保证滑块受到的合力与沙和沙桶的总重力大小基本相等,实验时首先要平衡摩擦力.用天平称量滑块的质量M,往沙桶中装入适量的细沙,用天平称出此时沙和沙桶的总质量m,二者质量应满足条件:M>>m.
(3)让沙桶带动滑动加速运动,用打点计时器记录其运动情况,如图2所示,在打点计时器打出的纸带上取连续相邻的A、B、C、D、E、F各3点,C与D点间还有若干点未画出,测出AC和DF间距分别为x1、x2,以及B与E两点间距s,已知打点计时器的打点频率为f,则本实验最终要验证的数学表达式为mgs=$\frac{1}{2}$M${(\frac{{x}_{2}f}{2})}^{2}$-$\frac{1}{2}$M${(\frac{{x}_{1}f}{2})}^{2}$(用题中的字母表示实验中测量得到的物理量).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.用油膜法估测分子的大小的实验步骤如下:
A.将1cm3的油酸溶于酒精,制成2000cm3的油酸酒精溶液
B.把配制好的油酸酒精溶液用滴管滴入50滴到量筒中,记下50滴的体积0.8mL
C.向浅盘中倒入适量的水,待水面稳定后将适量的痱子粉均匀地撒在水面上
D.把一滴酒精油酸溶液滴在水面上,待薄膜形态稳定后,将刻有小方格的玻璃板放在浅盘上,用彩笔将油膜的形状描绘在玻璃板上
E.数出格数,计算薄膜面积
根据题意,回答下列问题:
(1)已知小方格边长为1cm,则油酸膜的面积约为1.1×10-2m2.(保留两位有效数字)
(2)由以上数据,可估算出油酸分子的直径约为7×10-10m.(保留一位有效数字)
(3)若痱子粉撒得过厚,则会使分子直径的测量结果偏大.(选填“大”或“小”)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图所示,挡板M、N构成一个小孔,挡板M固定,挡板N可以上下移动,一列水波通过小孔后,P点处的水没有振动起来,为了使振动传到P点,可以采取的措施有(  )
A.将N挡板上移B.将N挡板下移C.降低水波的频率D.提高水波的频率

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.已知地球质量为M,半径为R,自转周期为T,地球同步卫星质量为m,引力常量为G.有关同步卫星,下列表述正确的是(  )
A.卫星距地面的高度为$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R
B.卫星的运行速度大于第一宇宙速度
C.卫星运行时受到的向心力大小为G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$
D.卫星运行的向心加速度大于地球表面的重力加速度

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,水平轨道与竖直平面内的光滑半圆形轨道平滑连接,半圆形轨道的半径R=0.40m.一轻质弹簧的左端固定在墙M上,右端连接一个质量m=0.20kg的小滑块.开始时滑块静止在P点,弹簧正好处于原长.现水平向左推滑块压缩弹簧,使弹簧具有一定的弹性势能Ep,然后释放滑块,运动到最高点A时的速度vA=3.0m/s.已知水平轨道MP部分是光滑的,滑块与水平轨道PB间的动摩擦因数μ=0.25,PB=2.0m,取g=10m/s2.求:
(1)滑块在圆弧轨道起点B的速度vB
(2)滑块由A点抛出后,落地点与A点间的水平距离x.
(3)若要求滑块过圆弧轨道最高点A后,落在水平面PB段且最远不超过P点,求弹簧处于压缩状态时具有的弹性势能Ep的范围.

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