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【题目】对于一定量的理想气体,下列说法正确的是

A. 若气体的压强和体积都不变,其内能也一定不变

B. 若气体的内能不变,其状态也一定不变

C. 若气体的温度随时间不断升高,其压强也一定不断增大

D. 气体温度每升高1K所吸收的热量与气体经历的过程有关

【答案】AD

【解析】试题分析:由气态方程知, ,气体的压强,体积不变, 一定不变,则一定不变,故内能一定不变,故A正确, B错误;由气态方知,温度升高, 一定增大,但压强不一定增大,故C错误;气体绝热压缩或膨胀时,气体不吸热也不放热,气体内能发生变化,温度升高或降低,在非绝热过程中,气体内能变化,要吸收或放出热量,由此可知气体温度每升高所吸收的热量与气体经历的过程有关,故D正确。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,绝缘直杆长为L2m,与水平面成30°角放置,一端固定一个电荷量为Q=+2.0×105C的点电荷,中间有孔的两个滑块AB(可看作质点)套在绝缘杆上,两滑块与绝缘杆间的动摩擦因数相等。滑块 B所带电荷量为q=+4.0×105C,滑块A不带电,AB之间绝缘,AB的质量分别为0.80kg0.64 kg。开始时两滑块靠在一起保持静止状态,且此时AB与直杆间恰无摩擦力作用。为使A沿直杆始终做加速度为a1.5m/s2的匀加速直线运动,现给A施加一沿直杆向上的力F,当A向上滑动0.2m后,力F的大小不再发生变化。A运动到绝缘杆顶端时,撤去外力F(静电力常量k9.0×109N·m2/C2g10 m/s2)求:

(1)开始时未施加力F,滑块B与直杆底端点电荷之间的距离

(2)滑块与直杆间的动摩擦因数

(3)A向上滑动0.2m的过程中库仑力做的功为1.2J,在A由静止开始到运动至绝缘杆顶端的过程中,力FA做的总功。

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【题目】在图中所示的装置中,木块B与水平面间的接触是光滑的,子弹A沿水平方向射入木块后留在其中,将弹簧压缩到最短.若将子弹、木块和弹簧合在一起作为系统,则此系统在从子弹开始射入到弹簧被压缩至最短的整个过程中:

A. 动量守恒,机械能守恒 B. 动量守恒,机械能不守恒

C. 动量不守恒,机械能不守恒 D. 动量不守恒,机械能守恒

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【题目】图中物块在水平圆盘上,与圆盘一起绕固定轴匀速运动,下列说法中正确的是( )

A. 物块处于平衡状态

B. 物块受二个力作用

C. 在角速度一定时,物块到转轴的距离越近,物块越容易脱离圆盘

D. 在物块到转轴距离一定时,物块运动周期越小,越容易脱离圆盘

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【题目】(题文)A、B两物体相互接触后,热量自发的从A物体传向B物体,这样的情况表示A物体具有何种特性(  )

A. 较高的热量

B. 较大的比热容

C. 较大的密度

D. 较高的温度

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【题目】如图所示,位于竖直面内的曲线轨道的最低点B的切线沿水平方向,且与一位于同一竖直面内、半径R=0.40m的光滑圆形轨道平滑连接。现有一质量m=0.10kg的滑块(可视为质点),从位于轨道上的A点由静止开始滑下,滑块经B点后恰好能通过圆形轨道的最高点C。已知A点到B点的高度h=1.5m,重力加速度g=10m/s2,空气阻力可忽略不计,求:

(1)滑块通过C点时的速度大小;

(2)滑块通过圆形轨道B点时对轨道的压力大小;

(3)滑块从A点滑至B点的过程中,克服摩擦阻力所做的功。

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【题目】如图所示,粗细均匀的U形玻璃管一端封闭,另一端与大气相通且足够长,玻璃管内两段水银柱封闭了两段空气柱A和B,两段空气柱的长度分别为LA=5cm,LB=15cm,下端水银面高度差h=6cm,A上端水银柱长h1=4cm,大气压强P0=76cm Hg,外界环境温度保持不变,现从右端开口处缓慢向管中加入水银,当下段水银面高度差h=0时,求:

(1)B部分气体的压强;

(2)A部分气体的长度(结果保留三位有效数字).

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【题目】如图所示,倾斜固定直杆与水平方向成60°角,直杆上套有一个圆环,圆环通过一根细线与一只小球相连接.当圆环沿直杆下滑时,小球与圆环保持相对静止,细线伸直,且与竖直方向成30°角.下列说法中正确的是(

A.圆环不一定加速下滑

B.圆环可能匀速下滑

C.圆环与杆之间一定没有摩擦

D.圆环与杆之间一定存在摩擦

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【题目】(8分)如图所示,半径为R的半圆柱形玻璃柱,放置在直角坐标系xoy中,圆心与坐标系原点O重合,在第二象限中坐标为(-1.5R,R)的点A处,放置一个激光器(图中未画出),发出的两束细激光束a和b,其中,激光束a平行于x轴射向玻璃砖,激光束b沿AO方向射向玻璃砖。已知激光在玻璃中的折射率为,试作出激光束a和b通过玻璃砖的光路图,并证明a和b射出玻璃砖后是否相交。

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