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2.关于热力学温度的下列说法中,正确的是(  )
A.热力学温度的0度等于-273.15℃
B.热力学温度与摄氏温度的每一度的大小是相同的
C.热力学温度的0度是不可能达到的
D.气体温度可能低于绝对零度

分析 识记热力学温标与摄氏温标的概念与区别,便可解答此题,两者大小关系为T=273.15(K)+t

解答 解:A、根据T=273.15(K)+t,热力学温度的0K 相当于摄氏温度的-273.15℃,故A正确;
B、T=273.15(K)+t,热力学温度每升高1K和摄氏温度每升高1℃对应的温度变化是相同的,故B正确;
C、绝对零度是低温的极限,表示分子热运动停止,不可能达到,故C正确,D错误;
故选:ABC.

点评 本题考查两种温标之间的关系,解热力学问题关键要知道两种温标的区别与联系,概念要理解透彻.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.2011年8月25日23时27分,经过77天的飞行,“嫦娥二号”在世界上首次实现从月球轨道出发,受控准确进入日地系统--拉格朗日L2点的环绕轨道,如图所示.已知地球半径为R0,地球表面重力加速度为g.
(1)若月球绕地球运动的周期为T,月球绕地球的运动近似看作匀速圆周运动,试求出月球绕地球运动的轨道半径r;
(2)日地系统--拉格朗日L2点在太阳与地球连线上的地球外侧,由于同时受到太阳和地球的引力,飞船绕太阳运动的周期与地球的公转周期相等(不考虑月球及其他因素影响).若地球轨道半径为R,公转周期为T0,试写出计算日地系统--拉格朗日L2点到地球的距离L的表达式(只要求写出用已知量表示的关系式).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.一个质量为m的弹性球以速率v斜射到竖直光滑的墙壁上,如图所示,若球仍以原来的速率弹出,忽略重力的影响,则这一过程中小球动量的变化量(  )
A.等于2mvB.等于0C.方向与墙壁垂直D.方向与墙壁平行

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.关于重力势能,以下说法正确的是(  )
A.重力势能的大小是相对的
B.重力势能的变化量跟物体运动路径无关
C.如果一个物体克服重力做功8J,则它的重力势能就减少8J
D.如果选同一个参考平面,甲、乙的重力势能分别为9J和-9J,则两个重力势能的大小是相等的

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.我国研制并成功发射的“嫦娥二号”探测卫星,在距月球表面高度为h的轨道上做匀速圆周运动,运行的周期为T.若以R表示月球的半径,则(  )
A.卫星运行时的线速度为$\frac{2πR}{T}$
B.卫星运行时的向心加速度为$\frac{4{π}^{2}(R+h)}{{T}^{2}}$
C.月球的第一宇宙速度为$\frac{2π\sqrt{R(R+h)^{3}}}{TR}$
D.物体在月球表面自由下落的加速度为$\frac{{4{π^2}R}}{T^2}$

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.三个同学根据不同的实验条件,进行了“探究平抛运动规律”的实验:
(1)甲同学采用如图(1)所示的装置.用小锤打击弹性金属片,金属片把A球沿水平方向弹出,同时B球被松开,自由下落,观察到两球同时落地,改变小锤打击的力度,即改变A球被弹出时的速度,两球仍然同时落地,这说明平抛运动在竖直方向为自由落体运动;
(2)乙同学采用如图(2)所示的装置.两个相同的弧形轨道M、N,分别用于发射小铁球 P、Q,其中N的末端与可看作光滑的水平板相切;两轨道上端分别装有电磁铁C、D;调节电磁铁C、D的高度,使AC=BD,从而保证小铁球P、Q在轨道出口处的水平初速度v0相等,现将小铁球P、Q分别吸在电磁铁C、D上,然后切断电源,使两小铁球能以相同的初速度v0同时分别从轨道M、N的下端射出.实验可观察到的现象应是P球落地时刚好和Q球相遇.仅仅改变弧形轨道M的高度,重复上述实验,仍能观察到相同的现象,这说明平抛运动在水平方向为匀速直线运动.
(3)丙同学采用频闪摄影的方法拍摄到如图(3)所示的“小球做平抛运动”的照片.图中每个小方格的边长为10cm,则由图可求得拍摄时每0.1 s曝光一次,该小球运动到图中位置2时速度大小为2 m/s(g取10m/s2).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图,由于导体棒ab沿电阻不计的金属导轨运动,电阻R上有向下的电流,则ab棒的运动可能是(  ) 
A.向右加速运动B.向右匀速运动C.向右减速运动D.向左减速运动

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.某同学用如图所示的自制楞次定律演示器定性验证法拉第电磁感应定律,该同学将条形磁铁的任一级缓慢插入圆环a(填a或b),圆环向后退,从上往下看,系统作顺(填顺或逆)时针转动.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图,一光滑的半径为R的半圆形轨道放在水平面上,一个质量为m的小球以某一速度冲上轨道,当小球将要从轨道口飞出时,轨道的压力恰好为零,(忽略空气阻力)则
(1)小球落地点C距A处多远?
(2)落地速度多大?

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