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5.如图所示是一定质量的理想气体由a状态变化到b状态.则a→b过程中(  )
A.气体的温度保持不变B.气体内每个分子的动能都增大
C.外界对气体做功D.气体吸收热量

分析 气体从状态a变化到b,压强不变,发生等压变化,根据吕萨克定律分析状态a与状态b温度的关系,分析内能的变化.气体的体积增大,气体对外做功,气体分子间平均距离增大.

解答 解:A、气体从状态a变化到b,压强不变,体积增大,根据吕萨克定律可知,气体的温度升高.故A错误.
B、温度升高,平均动能增大,不是每个分子的动能都增大,故B错误
C、由于一定质量的理想气体的内能只跟温度有关,则气体的内能增大,由图看出,气体的体积增大,气体对外做功,根据热力学第一定律得知,气体吸热.故C错误,D正确.
故选:D.

点评 本题考查对P-V图象的理解和应用能力,分析气体的状态变化过程,选择解题规律是关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,一个表面光滑的小球放在一个”V”型槽中处于静止状态,设壁a对小球的支持力为Fa,壁b对小球的支持力为Fb.则下列说法正确的是(  )
A.Fa和Fb是一对平衡力
B.Fa和Fb是一对相互作用力
C.若增大槽的夹角,Fa和Fb的合力不变
D.若增大槽的夹角θ,Fa和Fb同时变小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图所示,光滑水平面上静止放置着一辆平板车A.车上有两个小滑块B和C(都可视为质点),B与车板之间的动摩擦因数为μ,而C与车板之间的动摩擦因数为2μ,开始时B、C分别从车板的左、右两端同时以大小相同的初速度v0相向滑行.经过一段时间,C、A的速度达到相等,此时C和B恰好发生碰撞.已知A、B、C三者的质量都相等,重力加速度为g.设最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力.求:
(1)开始运动到C、A的速度达到相等时的时间t;
(2)平板车平板总长度L;
(3)从开始运动到C和B发生碰撞,滑块C相对A滑动的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.同学们小时候都喜欢玩滑梯游戏,如图所示,已知斜面的倾角为θ,斜面长度为L,小孩与斜面的动摩擦因数为μ,小孩可看成质点,不计空气阻力,则下列有关说法正确的是(  )
A.小孩下滑过程中对斜面的压力大小为mgcos θ
B.下滑过程小孩所受摩擦力的大小为μmgcos θ
C.小孩下滑过程中的加速度大小为gsin θ
D.到达斜面底端时小孩速度大小为$\sqrt{2gLsinθ}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,物块A在固定斜面上处于静止状态,下面关于物块A的受力,分析正确的是(  )
A.重力、下滑力、摩擦力B.重力、支持力、摩擦力
C.重力、压力、下滑力D.重力、支持力、下滑力

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示.半径分别为a、b的两同心虚线圆所围空间分别存在电场和磁场,中心O处固定一个半径很小(可忽略不计)的金属球,在小圆空间内存在沿半径向内的辐向电场,小圆周与金属球间电势差U,两圆之间存在垂直于纸面向里的匀强磁场,设有一个带负电的粒子从金属球表面沿x轴正方向以很小的初速度逸出,粒子质量为m,电荷量为q.(不计粒子的重力,忽略粒子逸出的初速度)试求:
(1)粒子到达小圆周上时的速度为多大?
(2)粒子以(1)中的速度进入两圆间的磁场中,当磁感应强超过某一临界值时,粒子将不能到达大圆周,求此磁感应强度的最小值B.
(3)若当磁感应强度取(2)中最小值,且b=($\sqrt{2}$+1)a时,粒子运动一段时间后恰好能沿x轴负方向回到原出发点,求粒子从逸出到第一次回到原出发点的过程中,在磁场中运动的时间.(设粒子与金属球正碰后电量不变且能以原速率原路返回)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示,一橡皮绳上端固定,下端系一小球,从某高度自由落下,在下落过程中,位置A是橡皮绳原长位置,位置B为小球运动的最低点.下列说法中正确的是(  )
A.物体从A下降到B的过程,橡皮绳的弹性势能不断变小
B.物体从开始下降到B的过程中,重力势能逐渐减小
C.物体从A下降到B的过程中动能是先增大,后减小
D.物体从A下降到B的过程中,动能不断变小

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

14.某同学用电压表和电流表测量电阻R的阻值,实验装置如图所示.这个电路的测量值比它的真实值小(“大”或“小”).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.将一个有确定方向的力F=20N分解成两个分力,下列说法错误的是(  )
A.已知一个分力有确定的方向,与F成30°夹角,另一个分力的大小为12N,则在分解时有两组解
B.已知一个分力有确定的方向,与F成30°夹角,则另一个分力的最小值为10N
C.两个分力的大小可能是15N和25N
D.两个分力的大小可能是8N和10N

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