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2.对一定质量的理想气体,下列四种状态变化中,哪些是可能实现的(  )
A.增大压强时,温度升高,体积减小B.升高温度时,压强增大,体积减小
C.降低温度时,压强增大,体积不变D.降低温度时,压强减小,体积增大

分析 根据理想气体状态方程确定,气体的三个状态参量的变化

解答 解:根据理想气体状态方程:$\frac{PV}{T}$=C,可知:
A:增大压强时,温度升高,体积减小时,三者比值可以不发生变化,故A正确.
B:升高温度时,压强增大,体积减小,三者比值可以不变,故B正确.
C:降低温度时,压强增大,体积不变,三者比值发生变化,故C错误.
D:减少压强时,体积增大,温度降低,三者比值可以不变,故D正确.
故选:ABD

点评 本题考查了判断气体状态参量间的变化关系,应用理想气体状态方程即可正确解题

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图甲所示,一倾角为37°的传送带以恒定速度顺时针方向运行,现将一质量m=1kg的小物体抛上传送带,物体相对地面的速度随时间变化的关系如图乙所示,取沿传送带向上为正方向,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.则下列说法正确的是(  )
A.物体与传送带间的动摩擦因数为0.875
B.0~8s 内物体位移的大小为18m
C.0~8s 内物体机械能的增量为90J
D.0~8s 内物体与传送带由于摩擦产生的热量为126J

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.一颗质量为m的人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,卫星到地心的距离为r,已知引力常量G、地球半径为R、地球表面重力加速度为g,不考虑球地球自转的影响.求:
(1)地球质量大小.
(2)地球对卫星的万有引力的大小;
(3)卫星的动能大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,AB部分为光滑的四分之一圆弧轨道,半径为R,A点与圆心O等高.BC部分水平,表面粗糙.一质量为m的小物体自轨道A点由静止开始沿轨道下滑,物体与BC部分之间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,求:
(1)物体滑至B点时的速度大小;
(2)物体在水平面BC上滑动的最大距离;
(3)在整个过程中损失的机械能.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.用单摆测重力加速度时
(1)摆球应采用直径较小,密度尽可能大的球,摆线长度要在1米以上,用细而不易断的尼龙线.
(2)摆线偏离竖直方向的角度θ应小于5°
(3)要在摆球通过平衡位置时开始计时,摆线每经过此位置2次才完成一次全振动
(4)摆球应在同一竖直平面内摆动,每次计时时间内,摆球完成全振动次数一般选为30~50次.利用单摆测重力加速度的实验中,摆长的测量应在摆球自然下垂的状况下从悬点量至球心.某同学组装了如图所示的单摆,并用图示的L作为摆长,这样测得的g值将偏大.(填“大”或“小”)

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.如图所示,两端开口的U形玻璃管中,左右两侧各有一段水银柱,水银部分封闭着一段空气,己知右侧水银还有一段水平部分,则:
(1)若向右侧管中再滴入少许水银,封闭气体的压强将不变.
(2)若向左侧管中再滴入少许水银,封闭气体的压强将增加,右侧水银的水平部分长度变变短.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.已知引力常量为G,地球表面重力加速度为g,地球半径为R,则地球质量为(  )
A.M=gR2B.M=$\frac{{g{R^2}}}{G}$C.M=$\frac{G}{g{R}^{2}}$D.M=$\frac{gR}{G}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示,光滑水平面AB与竖直面上的半圆形固定导轨在B点衔接,导轨半径为R,一个质量为m的静止物块(可看成质点)在A处压缩一轻质弹簧(物块与弹簧不粘连),把物块释放,在弹力的作用下获得一个向右的速度,当它经过B点(物块已经与弹簧分开)进入导轨瞬间对导轨的压力为其重力的7倍,之后向上运动恰能通过半圆的最高点C,不计空气阻力,求:
(1)物块在B点时的速度大小vB以及此时物体对轨道的弹力大小;
(2)物体在C点时的速度大小vc以及此时物体对轨道的弹力大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.为了测量木块与木板间动摩擦因数μ,某小组使用位移传感器设计了如图1所示实验装置,让木块从倾斜木板上一点A由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离.位移传感器连接计算机,描绘出滑块相对传感器的位移x随时间t变化规律,如图2所示.

(1)根据上述图线,计算0.4s时木块的速度v=0.4m/s,木块加速度a=1m/s2
(2)为了测定动摩擦因数μ,还需要测量的量是斜面的倾角;(已知当地的重力加速度g)
(3)为了提高木块与木板间动摩擦因数μ的测量精度,下列措施可行的是A
A.A点与传感器距离适当大些
B.木板的倾角越大越好
C.选择体积较大的空心木块
D.传感器开始计时的时刻必须是木块从A点释放的时刻.

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