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(2010?成都二模)下列说法正确的是(  )
分析:根据理想气体状态方程
PV
T
=C
知,一定质量的气体,保持体积不变,压强将随温度的增大而增大,根据热力学第一定律公式△U=W+Q判断吸热或放热,分子处于永不停息的无规则运动之中,热量从低温物体传到高温物体是可能的.
解答:解:A、根据理想气体状态方程
PV
T
=C
知,一定质量的气体,保持体积不变,压强将随温度的增大而增大,A正确;
B、根据热力学第一定律公式△U=W+Q知对空气做功3.5×105J,同时空气的内能增加了2.5×105J,则空气向外界放出热量1.0×105J,B错误;
C、分子处于永不停息的无规则运动之中,温度为零,分子不会停止运动,C错误;
D、热量从低温物体传到高温物体是可能的,比如电冰箱,D错误;
故选:A
点评:本题考查了理想气体状态方程,热力学第一定律和分子的无规则运动等.
练习册系列答案
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(2010?成都二模)质量为0.3kg的物体在水平面上做直线运动,图中的两条直线分别表示物体受水平拉力和不受水平拉力的v-t图线,则下列说法正确的是(  )

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(2010?成都二模)车在水平专用测试道上进行测试,该车总质量为m=1×103 kg,由静止开始沿水平测试道运动.传感设备记录其运动的速度时间图象(v-t图象)如图所示.该车运动中受到的摩擦阻力(含空气阻力)恒定,且摩擦力与车对路面压力的比值为μ=0.2.赛车在0~5s的v-t图线为直线,5s末达到该车发动机的额定牵引功率并保持该功率行驶,在5s~50s之间,赛车的v-t图线是一段曲线,50s以后为直线.g取10m/s2,求:
(1)该车发动机牵引力的额定功率P.
(2)该车行驶中的最大速度vm
(3)该车出发后,前50s内的位移X.

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(2010?成都二模)足够长的光滑平行金属导轨cd和ef水平放置,在其左端固定一个倾角为θ的光滑金属导轨,导轨相距均为L,在水平导轨和倾斜导轨上,各有一根与导轨垂直的金属杆,两金属杆与水平导轨、倾斜导轨形成一闭合回路.两金属杆质量均为m、电阻均为R,其余电阻不计,杆b被销钉固定在倾斜导轨某处.整个装置处于匀强磁场中,磁感应强度为B,方向竖直向上.当用水平向右、大小F=
3
mg
的恒力拉杆a,使其达到最大速度时,立即撤销销钉,发现杆b恰好能在原处仍然保持静止.(重力加速度为g)
(1)求杆a运动中的最大速度v.
(2)求倾斜导轨的倾角θ.
(3)若杆a加速过程中发生的位移为s,则杆a加速过程中,求杆b上产生的热量Qb

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科目:高中物理 来源: 题型:

(2010?成都二模)如图所示,水平地面上有一辆小车,车上固定一个竖直光滑绝缘管,管的底部有一质量m1=0.2g、电荷量q=8×10-5C的带正电小球,小球的直径比管的内径略小.在管口所在水平面MN的下方存在着垂直纸面向里、磁感应强度B1=15T的匀强磁场,MN面的上方还存在着竖直向上、场强E=25V/m的匀强电场和垂直纸面向外、磁感应强度B2=5T的匀强磁场,现让小车始终保持vx=2m/s的速度匀速向右运动,以带电小球刚经过磁场的边界PQ为计时的起点,测得小球在管内运动的这段时间为t=1s,g取10/s2,不计空气阻力.
(1)求小球进入磁场B1时的加速度a的大小.
(2)求小球离开管口时的速度v的大小.
(3)若小球离开管口后,在运动中的最高点,与静止在绝缘支架的微小光滑水平台上的、质量为m2=0.2g、不带电的小球(图中未画出)碰撞后成为一个整体,且碰撞导致该整体不带电.求该整体穿过MN平面的位置到小球刚离开管口时的位置之间的距离s的大小.

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