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在光滑的水平面上运动的物体,其温度与环境温度相同,在它受到一个与速度同方向的推力作用的过程中,用△E 表示内能的变化,△EK表示动能的变化.下列结论中正确的是( )
A.用热力学第一定律分析得△E=0
B.用热力学第一定律分析得△E>0
C.用能量守恒分析得△EK>0,△E<0
D.用动能定理分析得△EK>0
【答案】分析:根据做功和热传递情况,根据热力学第一定律分析内能的变化情况.根据外力做功情况,根据动能定理分析动能的变化.
解答:解:
A、B、由于物体的温度与环境温度相同,没有热传递,物体的体积也没有变化,根据热力学第一定律△E=W+Q得知,△E=0.故A正确,B错误.
C、D、由于推力与速度同方向,则推力对物体做正功,根据动能定理得知,物体的动能增大,即△EK>0.故C错误,D正确.
故选AD
点评:本题分别运用热力学第一定律和动能定理研究物体的内能和动能的变化,可以看出机械能与内能没有必然的联系,动能变化,而物体的内能可以不变.
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(2009?海淀区一模)如图虚线框内为某种电磁缓冲车的结构示意图,在缓冲车的底板上沿车的轴线固定有两个足够长的平行绝缘光滑导轨PQ、MN,在缓冲车的底部还安装有电磁铁(图中未画出),能产生垂直于导轨平面的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B.在缓冲车的PQ、MN导轨内有一个由高强度材料制成的缓冲滑块K,滑块K可以在导轨上无摩擦地滑动,在滑块K上绕有闭合矩形线圈abcd,线圈的总电阻为R,匝数为n,ab的边长为L.缓冲车的质量为m1(不含滑块K的质量),滑块K的质量为m2.为保证安全,要求缓冲车厢能够承受的最大水平力(磁场力)为Fm,设缓冲车在光滑的水平面上运动.

(1)如果缓冲车以速度v0与障碍物碰撞后滑块K立即停下,则滑块K线圈中ab边受到磁场力的大小是多少;
(2)如果缓冲车与障碍物碰撞后,滑块K立即停下,为保证安全,缓冲车行驶的速度应满足什么条件;
(3)如果缓冲车以速度v匀速行驶时,在它前进的方向上有一个质量为m3的静止物体C,滑块K与物体C相撞后粘在一起,碰撞时间极短.求滑块K与物体C碰撞结束时缓冲车受到的水平磁场力的大小.

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B
B

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C.分子间的距离增大,分子间的引力减小,分子间的斥力增加
D.第二类永动机不可能制成的原因是违反了能量守恒定律
(2)在光滑的水平面上运动的物体,其温度与环境温度相同,在它受到一个与速度同方向的推力作用的过程中,用△E 表示内能的变化,△EK表示动能的变化.下列结论中正确的是
D
D

A.用热力学第一定律分析得△EK=0         B.用热力学第一定律分析得△E>0
C.用能量守恒分析得△EK>0,△E<0       D.用动能定理分析得△EK>0.

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科目:高中物理 来源: 题型:

(2008?惠州二模)在光滑的水平面上运动的物体,其温度与环境温度相同,在它受到一个与速度同方向的推力作用的过程中,用△E 表示内能的变化,△EK表示动能的变化.下列结论中正确的是(  )

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质量为M的平板车以速度v0在光滑的水平面上运动,车上静止站着一个质量为m的小孩.现小孩沿水平方向向前跳出.
(1)小孩跳出后,平板车停止运动,求小孩跳出时的速度.
(2)小孩跳出后,平板车以大小为v0的速度沿相反方向运动,求小孩跳出时的速度.

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一个质量为40kg的小孩站在质量为20kg的平板车上以2m/s的速度在光滑的水平面上运动,现小孩沿水平方向向前跳出后:
(1)若小孩跳出后,平板车停止运动,求小孩跳出时的速度.
(2)若小孩跳出后,平板车以大小为2m/s的速度沿相反方向运动,求小孩跳出时的速度和跳出过程所做的功.

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