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【题目】如图所示,绝热气缸中间用固定栓将可无摩擦移动的导热隔板固定,隔板质量不计,左右两室分别充有一定量的氢气和氧气(视为理想气体)。初始时,两室气体的温度相等,氢气的压强大于氧气的压强,松开固定栓直至系统重新达到平衡,下列说法中正确的是( )

A.初始时氢分子的平均动能大于氧分子的平均动能

B.系统重新达到平衡时,氢气的内能比初始时的小

C.松开固定栓直至系统重新达到平衡的过程中有热量从氧气传递到氢气

D.松开固定栓直至系统重新达到平衡的过程中,氧气的内能先增大后减小

【答案】CD

【解析】

温度是分子平均动能的标志,温度相同,分子的平均动能相同,与分子质量无关。质量大,速率大,质量小,速率小。理想气体的内能只取决于分子的动能。松开固定栓至系统达到平衡过程中,先是氢气对氧气做功,内能减少,氧气内能增加,温度升高。由于存在温度差,发生热传递,最后两者温度相同,等于初始值,所以两种气体的内能与初始时相同。所以CD正确。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】热辐射是指所有物体在一定的温度下都要向外辐射电磁波的现象.辐射强度指垂直于电磁波方向的单位面积在单位时间内所接收到的辐射能量.在研究同一物体于不同温度下向外辐射的电磁波的波长与其辐射强度的关系时,得到如图所示的图线:图中横轴λ表示电磁波的波长,纵轴Mλ表示物体在不同温度下辐射电磁波的强度,则由Mλ—λ图线可知,同一物体在不同温度下,将:

A. 向外辐射相同波长的电磁波的辐射强度相同.

B. 向外辐射的电磁波的波长范围是相同的.

C. 向外辐射的最大辐射强度随温度升高而减小.

D. 向外辐射的最大辐射强度的电磁波的波长向短波方向偏移.

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【题目】把一小球从离地面h=5m处,以v0=10m/s的初速度水平抛出,不计空气阻力,(g=10m/s2).求:

1)小球在空中飞行的时间;

2)小球落地点离抛出点的水平距离;

3)小球落地时的速度大小.

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【题目】在用高级沥青铺设的高速公路上,对汽车的设计限速是30m/s。汽车在这种路面上行驶时,它的轮胎与地面的最大静摩擦力等于车重的06倍.(g=10m/s2

1如果汽车在这种高速路的水平弯道上拐弯,假设弯道的路面是水平的,其弯道的最小半径是多少?

2如果高速路上设计了圆弧拱桥做立交桥,要使汽车能够安全通过不起飞圆弧拱桥,这个圆弧拱桥的半径至少是多少?

3如果弯道的路面设计为倾斜(外高内低),弯道半径为120m,要使汽车通过此弯道时不产生侧向摩擦力,则弯道路面的倾斜角度是多少?

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【题目】光滑平行轨道abcd如图所示,轨道的水平部分处于竖直向上的匀强磁场中,bc段轨道宽度为cd段轨道宽度的2倍,轨道足够长.将质量相同的金属棒PQ分别置于轨道上的ab段和cd段,P棒置于距水平轨道高h的地方,放开P棒,使其自由下滑,则最终达到稳定状态时P棒的速度为_____Q棒的速度为_____

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【题目】如图所示,水平放置的两根平行光滑金属导轨固定在平台上导轨间距为1m,处在磁感应强度为2T、竖直向下的匀强磁场中,平台离地面的高度为h3.2m初始时刻,质量为2kg的杆ab与导轨垂直且处于静止,距离导轨边缘为d2m,质量同为2kg的杆cd与导轨垂直,以初速度v015m/s进入磁场区域最终发现两杆先后落在地面上。已知两杆的电阻均为r,导轨电阻不计,两杆落地点之间的距离s4m(整个过程中两杆始终不相碰)

1)求ab杆从磁场边缘射出时的速度大小

2)当ab杆射出时求cd杆运动的距离

3)在两根杆相互作用的过程中,求回路中产生的电能

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【题目】如图所示,荡秋千是一种往复运动,人在秋千上可以越荡越高,这时系统的机械能是增大的.为达到越荡越高的目的,下列做法中正确的是

A.在秋千由最高点荡向最低点的过程中,人由站立缓缓下蹲,当秋千到最高点时,迅速由下蹲到站立

B.在秋千由最高点荡向最低点的过程中,人由下蹲缓缓站立,当秋千到最高点时,迅速由站立到下蹲

C.人一直保持站立姿势

D.人一直保持下蹲姿势

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【题目】如图所示为一种健身器材,利用这种器材可以锻炼身体的协调能力,改善心肺功能.有很多人不抓扶手站在这种器材上来回荡悠.通过观察我们发现小孩荡悠起来很从容,幅度大,而成年人荡悠时很急促而且幅度小.从物理学角度考虑对上述现象作出解释.

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【题目】如图所示,倾角为37的斜面长L=19m,在斜面底端正上方的O点将一小球以速度v0=3m/s水平抛出,与此同时释放在斜面顶端的滑块,经过一段时间后小球恰好能以垂直斜面的方向击中滑块(小球和滑块均可视为质点,重力加速度g=10m/s2sin37=06cos37=08

求:(1)抛出点O离斜面底端的高度;

2)滑块与斜面间的动摩擦因数μ

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