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下列说法中错误的是(    )

    A.所有自发的热现象都具有方向性

    B.因为能量守恒,所以“能源危机”是不可能发生的

    C.物体的内能增加,一定是物体从外界吸收了热量

    D.摩擦力做功的过程中必有机械能转化为内能

   

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下列说法正确的是(    )

    A.第二类永动机与第一类永动机一样违反了能量守恒定律

    B.自然界中的能量是守恒的,所以能量永不枯竭,不必节约能源

    C.自然界中有的能量便于利用,有的不便于利用

    D.不可能让热量由低温物体传递给高温物体而不引起其他任何变化

   

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如图12-3-2所示,在质量为M的细玻璃管中盛有少量乙醚液体,用质量为m的软木塞将管口封闭.加热玻璃管使软木塞在乙醚蒸气的压力下水平飞出,玻璃管悬于长为l的轻杆上,细杆可绕上端O轴无摩擦转动.欲使玻璃管在竖直平面内做圆周运动,在忽略热量损失的条件下,乙醚最少要消耗多少内能?

 图12-3-2

   

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“和平号”空间站已成功地坠落在南太平洋海域,坠落过程可简化为从一个近圆轨道(可近似看作圆轨道)开始,经过与大气摩擦,空间站的绝大部分经过升温、熔化,最后汽化而销毁,剩下的残片坠入大海.此过程中,空间站原来的机械能中,除一部分用于销毁和一部分被残片带走外,还有一部分能量E′通过其他方式散失(不考虑坠落过程中化学反应的能量).

    (1)试导出用以下各物理量的符号表示散失能量E′的公式.

    (2)算出E′的数值(结果保留两位有效数字).

    坠落开始时空间站的质量m1=1.7×105 kg;

    轨道离地面的高度为h=146 km;

    地球半径R=6.4×106 m;

    坠落空间范围内重力加速度可看作g=10 m/s2;

    入海残片的质量m2=1.2×104 kg;

    入海残片的温度升高ΔT=3 000 K;

    入海残片的入海速度为声速v=340 m/s;

    空间材料每1 kg升温1 K平均所需能量c=1.0×103 J;

    每销毁1 kg材料平均所需能量μ=1.0×107 J.

   

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如图12-3-1所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F>0为斥力,F<0为引力,a、b、c、d为x轴上四个特定的位置.现把乙分子从a处由静止释放,则(    )

图12-3-1

    A.乙分子由a到b做加速运动,由b到c做减速运动

    B.乙分子由a到c做加速运动,到达c时速度最大

    C.在乙分子由a到b的过程中,两分子间的分子势能一直减少

    D.在乙分子由b到d 的过程中,两分子间的分子势能一直在增加

   

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夏天,如果自行车内胎充气过足,又放在阳光下曝晒,车胎极易爆裂.关于这一现象有以下描述(曝晒过程中内胎容积几乎不变),正确的有(    )

    A.车胎爆裂,是车胎内气体温度升高,气体分子间斥力急剧增大的结果

    B.在爆裂前的过程中,气体温度升高,分子无规则热运动加剧,气体压强增大

    C.在爆裂前的过程中,气体吸热,内能增加

    D.在车胎突然爆裂的瞬间,气体内能减少

   

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足球运动员在罚点球时,球获得30 m/s的速度并做匀速直线运动,设脚与球作用时间为0.1 s,球又在空中飞行0.3 s后被守门员挡出,守门员双手与球接触时间为0.1 s,且球被挡出后以10 m/s沿原路反弹.求:

(1)罚球瞬间,球的加速度多大?

(2)接球瞬间,球的加速度多大?

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如图所示是某个质点运动的速度图象,质点在第1 s末的加速度是________,第4 s末的加速度是________,第7 s末的加速度是________.

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如下图所示是某质点v-t图象,0—2 s内加速度是________,2—4 s内加速度是________,4—5 s内加速度是________.

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一列火车以36 km/h的速度行驶,加速度是2 m/s2,经过5 s后,它的速度是________.如果突然制动,加速度变为1 m/s2,经过________s可以停下来.

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同步练习册答案