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20.如图所示,一定质量的理想气体,由状态A沿直线AB变化到状态B,在此过程中,气体分子平均速度的变化情况是先增大后减小.

分析 根据图示图象求出气体的状态参量,然后应用理想气体状态方程判断气体的温度如何变化.

解答 解:从A到B过程,由图示p-V图象可知,气体压强p与体积V的乘积pV先增大后减小,由理想气体状态方程:$\frac{pV}{T}$=C可知,气体的温度T先增大后减小,温度是分子平均动能的标志,气体温度先增大后减小,气体分子平均动能先增大后减小,气体分子平均速度先增大后减小;
故答案为:先增大后减小.

点评 本题考查了判断气体温度如何变化问题,分析清楚图示图象、根据图象判断出pV乘积的变化情况是解题的前提与关键,应用理想气体状态方程可以解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

14.如图所示,水平放置的汽缸内壁光滑,活塞厚度不计,在A、B两处设有限制装置,使活塞只能在A、B之间运动,B左面汽缸的容积为V0,A、B之间的容积为0.1V0.开始时活塞在B处,缸内气体的压强为0.9p0(p0为大气压强),温度为297K,现缓慢加热汽缸内气体.求:活塞刚到达A处时,气体的温度为多少K?

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11.如图,在下列不同情形中将完全相同的四个光滑小球以相同速率v射出,忽略空气阻力,则(  )
A.A球的初动能大于B球的初动能
B.B球上升到最高点的加速度为零
C.C球能上升的最大高度与A球的相等
D.D球恰好上升到最高点时的速度为$\sqrt{gR}$

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.如图所示,把质量为0.5kg的石块从离地面l0m高处以30°角斜向上方抛出,初速度为v0=8m/s.不计空气阻力,以地面为参考平面.求:
(1)石块抛出时的动能;
(2)石块落地时的机械能;
(3)石块的动能恰好等于重力势能时,石块离地的高度.

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15.质量为m的物体,以初速度v0竖直向上运动,由于阻力作用,其运动的加速度大小为$\frac{5}{4}$g,在物体上升h的过程中,下列说法中正确的是(  )
A.物体克服阻力所做的功为$\frac{1}{4}$mghB.物体的重力势能减少了 mgh
C.物体的动能减少了$\frac{3}{4}$mghD.物体的机械能减少了$\frac{1}{4}$mgh

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.足够宽阔的水面下,深h=$\sqrt{7}$m处有一仅能发出某种单色光的点光源,已知水对该单色光的折射率n=$\frac{4}{3}$,光在真空中传播的速度c=3×l08/m/s,求:
(1)该单色光在水中的传播速度v;
(2)夜幕降临后,该点光源发出的光能照亮的水面面积S.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.滑板运动是一种陆地上的“冲浪”运动,滑板运动员可在不同的滑坡上滑行,做出各种动作,给人以美的享受.如图是模拟的滑板组合滑行轨道,该轨道由足够长的斜直轨道、半径R1=1m的凹形圆弧轨道和半径R2=1.6m的凸形圆弧轨道组成,这三部分轨道处于同一竖直平面内且依次平滑连接,其中M点为凹形圆弧轨道的最低点,N点为凸形圆弧轨道的最高点,凸形圆弧轨道的圆心0点与M点处在同一水平面上.一质量为m=1kg可看作质点的滑板,从斜直轨道上的P点无初速滑下,经过M点滑向N点,P点距M点所在水平面的高度h=1.8m不计一切阻力g取10m/s2
(1)滑板滑到M点时的速度多大?
(2)滑板滑到M点时,滑板对轨道的压力多大?
(3)改变滑板无初速下滑时距M点所在水平面的高度,用压力传感器测出滑板滑至N点时对轨道的压力大小F,求当F为零时滑板的下滑高度h1

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图所示,一质量为m的物体在沿斜面向上的恒力F作用下,由静止从底端向上做匀加速直线运动.若斜面足够长,表面光滑,倾角为θ.经时间t恒力F做功80J,此后撤去恒力F,物体又经时间t回到出发点,且回到出发点时的速度大小为v,若以地面为重力势能的零势能面,则下列说法中正确的是(  )
A.物体回到出发点时的机械能是80 J
B.在撤去力F前的瞬间,力F的功率是$\frac{2}{3}$mgvsinθ
C.撤去力F前的运动过程中,物体的重力势能一直在增加,撤去力F后的运动过程中物体的重力势能先增加再减少
D.撤去力F前的运动过程中,物体的动能一直在增加,撤去力F后的运动过程中物体的动能一直在减少

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.一朿光从介质1进入介质2,如图所示,下列对于1、2两种介质光学属性的判断中正确的是(  )
A.介质1是光疏介质B.介质2的折射率大
C.光在介质1中的频率大D.光在介质2中传播速度大

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