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10.如图所示,某同学将空的薄金属筒开口向下压入水中,设水温均匀且恒定,筒内空气无泄漏,不计气体分子间相互作用,则被淹没的金属筒在缓慢下降过程中,筒内空气(  )
A.体积减小,内能减小B.体积增大,内能增大
C.体积减小,向外界放热D.体积增大,从外界吸热

分析 理想气体的内能只由温度决定,恒温,金属筒空气内能不变,而且此变化过程为等温变化根据玻意耳定律,可判体积变化,从而判断功,再结合热力学第一定律,即可解决问题.

解答 解:封闭在筒内的气体在下降过程中,压强增大.由于温度不变,根据玻意耳定律知,其体积减小,外界对气体做功,而气体的内能不变,所以气体向外放热.
故选:C.

点评 本题考查了热力学第一定律的应用,记住公式,理解公式中各物理量的正负是解题的关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.将一水平放置的弹簧振子从平衡位置向右拉开4cm后放手,让它做振动.已知从放手到回到平衡位置的时间为0.1s,求:
(1)弹簧振子的振幅、周期、频率.
(2)2s内完成全振动的次数.
(3)振子从开始运动经2.5s末的位移大小.此时正要向哪个方向做怎样的运动?
(4)振子经5s通过的路程.
(5)若将弹簧振子从平衡位置向右拉开6cm后释放,运动过程中的振幅、周期、频率变为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.我国的航天航空事业取得了巨大的成就.2013年12月14号,“嫦娥三号”探测器在月球上的虹湾区成功实现软着陆.“嫦娥三号”在着陆前经历了发射入轨、地月转移、环月飞行等一系列过程,如图为“嫦娥三号”的飞行轨道示意图.已知月球表面的重力加速度为g,月球半径为R.忽略月球自转的影响.
(1)求月球的第一宇宙速度(环绕速度);
(2)当“嫦娥三号”在环月段做匀速圆周运动时,运行轨道距月球表面的高度为H,求“嫦娥三号”的运行周期.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,A是地球的同步卫星.另一卫星B的圆形轨道位于赤道平面内,离地面高度为h.已知地球半径为R,地球自转角速度为ω,地球表面的重力加速度为g,O为地球中心,忽略地球自转影响.
(1)求卫星B的运行周期;
(2)如卫星B绕行方向与地球自转方向相同,某时刻A、B两卫星相距最近(O、B、A在同一直线上且B、A同侧),则至少经过多长时间,它们再一次相距最近?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图是氧气分子在不同温度(0℃和100℃)下的速率分布,由图可知信息(  )
A.同一温度下,氧气分子的速率分布呈现出“中间多,两头少”的分布规律
B.随着温度的升高,每一个氧气分子的速率都增大
C.随着温度的升高,氧气分子中速率小的分子所占的比例升高
D.随着温度的升高,氧气分子的平均速率变小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,把一块洁净的玻璃板吊在橡皮筋下端,使玻璃板水平接触水面.如果你想使玻璃板离开水面,拉橡皮筋拉力必须大于(选填“大于”、“等于”或“小于”)玻璃板重力,原因是水分子和玻璃的分子间存在引力作用.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,质量为m的物体放在光滑水平地面上,在受到与水平方向成α角的恒力F的作用下,从静止开始运动,在时间t内(  )
A.它做匀速直线运动
B.它的位移大小为s=$\frac{Fcosα}{2m}$t2
C.F对物体做的功为:W=$\frac{{F}^{2}}{2m}$t2
D.F对物体做功的功率为:P=$\frac{{F}^{2}co{s}^{2}αt}{2m}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.在探究“加速度与力、质量的关系”的实验中,采用如图甲所示的装置.
(1)某小组在探究“质量一定时,加速度与合外力成正比”的实验中,测出多组数据,作出了如图乙所示的图象,已知实验过程中细线与木板始终保持平行,则图线没有过坐标原点的原因可能是未平衡摩擦力,图线上部弯曲的原因可能是未满足砝码盘和砝码的总质量远小于木块的质量.

(2)如图丙所示,是使用频率为50Hz的打点计时器打出的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5、6为依次选取的7个计数点,相邻两计数点间还有4个打点未画出.从纸带上测出x1=3.20cm,x2=4.52cm,x5=8.42cm,x6=9.70cm.则木块加速度的大小a=1.3m/s2(结果保留两位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.一位同学发现了这样一个有趣的现象:在家庭电路中,如图所示,当他把磁铁靠近通电后发白的灯丝时,灯丝发生颤动.产生上述现象的主要原因是:灯丝中通过交流(填“交流”或“直流”)电流时,在磁场中会受到磁场对它的安培力(填“安培力”或“洛伦兹力”)作用,且该力的方向随电流方向的改变而改变.

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