【题目】一定质量的理想气体,从初始状态A经状态B、C、D再回到A,体积V与温度T的关系如图所示。图中、和为已知量。
(1)从状态A到B,气体经历的是_______(选填“等温”,“等容”,或“等压”)过程。
(2)从B到C的过程中,气体的内能_______(选填“增大”“减小”或“不变”)。
(3)从C到D的过程中,气体对外界_______(选填“做正功”“做负功”或“不做功”),同时 ________(选填“吸热”或“放热”)。
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【题目】如图所示,不可伸长的轻质细线下方悬挂一可视为质点的小球,另一端固定在竖直光滑墙面上的O点。开始时,小球静止于A点,现给小球一水平向右的初速度,使其恰好能在竖直平面内绕O点做圆周运动。垂直于墙面的钉子N位于过O点竖直线的左侧,与的夹角为,且细线遇到钉子后,小球绕钉子在竖直平面内做圆周运动,当小球运动到钉子正下方时,细线刚好被拉断。已知小球的质量为m,细线的长度为L,细线能够承受的最大拉力为7mg,g为重力加速度大小。
(1)求小球初速度的大小;
(2)求小球绕钉子做圆周运动的半径r与的关系式;
(3)在细线被拉断后,小球继续向前运动,试判断它能否通过A点。若能,请求出细线被拉断时的值;若不能,请通过计算说明理由。
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【题目】在科学研究中,可以用风力仪直接测量风力的大小,其原因如图所示.仪器中有一根轻质金属丝,悬挂着一个金属球m.无风时,金属丝竖直下垂;当受到沿水平方向吹来的风时,金属丝偏离竖直方向一个角度.风力越大,偏角越大,通过传感器,就可以根据偏角的大小指示出风力.那么,风力大小F跟小球质量m偏角θ之间有什么样的关系呢?
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【题目】如图所示,足够长的光滑水平轨道与竖直固定的光滑半圆形勃道相切于a点,一质量为m的物块可视为质点,以大小为的速度水平向右运动,重力加速度为g,不计空气阻力。当半圆形轨道半径取适当值R时,物块从半圆形轨道最高点b飞出后,在水平轨道的落点与a点间距离最大,最大距离为d。则
A. B. C. D.
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【题目】气闸舱是载人航天器中供航天员进入太空或由太空返回用的气密性装置,其原理图如图所示。座舱A与气闸舱B之间装有阀门K,座舱A中充满空气,气闸舱B内为真空。航天员从太空返回气闸舱时,打开阀门K,A中的气体进入B中,最终达到平衡。假设此过程中系统与外界没有热交换,舱内气体可视为理想气体,下列说法正确的是( )
A.气体并没有对外做功,气体内能不变
B.B中气体可自发地全部退回到A中
C.气体温度不变,体积增大,压强减小
D.气体体积膨胀,对外做功,内能减小
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【题目】.如图所示,卫星在半径为的圆轨道上运行速度为 ,当其运动经过点时点火加速,使卫星进入椭圆轨道运行,椭圆轨道的远地点B与地心的距离为,卫星经过B 点的速度为,若规定无穷远处引力势能为0,则引力势能的表达式 ,其中G为引力常量,M为中心天体质量,m为卫星的质量,r 为两者质心间距,若卫星运动过程中仅受万有引力作用,则下列说法正确的是( )
A.
B.卫星在椭圆轨道上A点的加速度小于B点的加速度
C.卫星在A点加速后的速度为
D.卫星从A点运动至B点的最短时间为
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【题目】如图所示将一光滑的半圆槽置于光滑水平面上,槽的左侧有一固定在水平面上的物块.今让一小球自左侧槽口A的正上方从静止开始落下,与圆弧槽相切自A点进入槽内,则以下结论中正确的是( )
A. 小球在半圆槽内运动的全过程中,只有重力对它做功
B. 小球在半圆槽内运动的全过程中,小球与半圆槽在水平方向动量守恒
C. 小球离开C点以后,将做竖直上抛运动
D. 小球自半圆槽的最低点B向C点运动的过程中,小球与半圆槽在水平方向动量守恒
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【题目】氢原子的能级如图所示,已知可见光的光子能量范围约为1.62~3.11 eV。下列说法正确的是( )
A. 一个处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁时,最多可能发出3种不同频率的光
B. 大量氢原子从高能级向n=3能级跃迁时,可能发出可见光
C. 处于n=3能级的氢原子可以吸收任意频率的紫外线,并发生电离
D. 大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出6种不同频率的光
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【题目】两电阻不计的光滑金属导轨固定在竖直平面内,导轨足够长且间距为l。两质量均为m、电阻均为R的导体棒M、N位于边界水平的匀强磁场上方,距磁场的上边界有一定高度,磁场竖直方向宽度为导体距水平边界高度的3倍,磁场大小为B,方向垂直导轨所在平面,如图所示。先由静止释放导体棒M,M进入磁场恰好匀速运动,此时再由静止释放导体棒N,两导体棒始终水平且与导轨保持良好接触。重力加速度取g,则下列说法正确的是( )
A.释放前导体棒M、N距磁场上边界的高度为
B.导体棒M离开磁场时的速度
C.导体棒M、N均进入磁场后,两棒间距离减小
D.两导体棒各自离开磁场时导体棒N的速度较小
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