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【题目】如图所示描述了封闭在某容器里的理想气体在温度 下的速率分布情况,下列说法正确的是( )

A.

B. 随着温度升高,每一个气体分子的速率都增大

C. 随着温度升高,气体分子中速率大的分子所占的比例会增加

D. 若从气体的体积减小,气体一定从外界吸收热量

【答案】C

【解析】由图可知,b的分子的速率较大的分子数比较多,则b的分子的平均动能一定比较大,由于温度是分子的平均动能的标志,所以.故A错误;温度是分子的平均动能的标志,是大量分子运动的统计规律,温度升高时,气体分子中速率大的分子所占的比例会增加,但不是每一个气体分子的速率都增大.故B错误,C正确;从气体的体积减小,则外界对气体做正功;结合可知气体的内能增大;而做功与热传递都可以改变物体的内能,所以从气体的体积减小,气体不一定从外界吸收热量.故D错误.故选C.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,光滑导轨竖直放置,匀强磁场的磁感应强度为B=0.5 T,磁场方向垂直于导轨平面向外,导体棒ab的长度与导轨宽度均为L=0.2 m,电阻R=1.0 Ω。导轨电阻不计,当导体棒紧贴导轨匀速下滑时,均标有“6 V 3 W”字样的两小灯泡恰好正常发光,求:

(1)通过ab的电流的大小?

(2)ab运动速度的大小?

(3)电路的总功率?

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【题目】如下图甲所示,一边长L=0.5 m,质量m=0.5 kg的正方形金属线框,放在光滑绝缘的水平面上,整个装置处在方向竖直向下、磁感应强度B=0.8 T的匀强磁场中.金属线框的一个边与磁场的边界MN重合,在水平拉力作用下由静止开始向右运动,经过t=0.5 s线框被拉出磁场.测得金属线框中的电流I随时间变化的图象如图乙所示,在金属线框被拉出磁场的过程中.下列说法正确的是(

A. 通过线框导线截面的电量0.5C

B. 该金属框的电阻0.80Ω

C. 水平力F随时间t变化的表达式F=2+0.4t(单位为“N”)

D. 若把线框拉出磁场水平拉力做功1.10 J,则该过程中线框产生的焦耳热为0.1 J

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【题目】将一小球以10m/s的速度水平抛出,当小球落到水平地面时,其水平位移恰好等于下落的高度(重力加速度g10m/s2),求:

(1)小球在空中飞行的时间;

(2)小球最初的离地高度;

(3)小球落地瞬间的速率.

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【题目】一个排球场总长18m,设网高为2m,运动员站在离网3m的线上,正对网前跳起将球水平击出(g=10m/s2

(1)设击球点高度为2.45m,若球不触网,击球速度应为多大?

(2)若击球点的高度小于某一值,那么无论水平速度多大,球不是触网就 是出界,试求这个高度?

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【题目】左端封闭右端开口粗细均匀的倒置U形管,用水银封住两部分气体,静止时如图所示,若让管保持竖直状态做自由落体运动,则 ( )

A. 左管中水银柱A将上移 B. 右管中水银面将下降

C. 气体柱Ⅰ长度将减小 D. 气体柱Ⅱ长度将减小

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【题目】用油膜法估测分子的大小实验中,用a mL的纯油酸配制成b mL的油酸酒精溶液,再用滴管取1 mL油酸酒精溶液,让其自然滴出,共n滴.现在让其中一滴落到盛水的浅盘内,待油膜充分展开后,测得油膜的面积为Scm2,则:

(1)估算油酸分子的直径大小是________ cm.

(2)用油膜法测出油酸分子的直径后,要测定阿伏加德罗常数,还需要知道油滴的________

A.摩尔质量 B.摩尔体积 C.质量 D.体积

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【题目】某同学用重物自由下落验证机械能守恒定律。实验装置如图甲所示。

(1)下列步骤是实验过程中的一部分,其中是多余的或错误的有_______

A.用天平称出重锤的质量

B.操作时,应先接通电源后释放纸带

C.用秒表测重锤下落的时间

D.释放纸带时,夹子应靠近打点计时器

(2)若根据表达式验证机械守恒,为减小误差,所选择的纸带第1、2两点间距应接近______mm。

(3)若实验中所用重锤质量m=1.0 kg,打点纸带如图乙所示,打点时间间隔为0.02 s,则打B点时,重锤动能EKB=_____J。从开始下落起至B点,重锤的重力势能减少量是ΔEP=_____J。(g=9.8 m/s2,结果保留三位有效数字)

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【题目】某同学探究弹力与弹簧伸长量的关系。

(1)将弹簧悬挂在铁架台上,将刻度尺固定在弹簧一侧,弹簧轴线和刻度尺都应在______方向(填水平竖直”);

(2)弹簧自然悬挂,待弹簧停止振动时,长度记为L0,弹簧下端挂上砝码盘时,长度记为Lx;在砝码盘中每次增加10g砝码,弹簧长度依次记为L1L6,数据如下表:

(3)下图是该同学根据表中数据作的图,纵轴是砝码的质量,横轴是弹簧长度与_________的差值(填L0LxL1”)。

(4)由图可知弹簧和的劲度系数为_________N/m;(结果保留两位有效数字,重力加速度取10m/s2)。

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