13. 下列说法中正确的是 A.一定质量的气体的体积是不会改变的B.气体的体积等于所有分子的体积之和C.所有气体的压强都是由气体受重力引起的D密闭容器内气体对各个方向上器壁的压强大小相同(2) 外力对气体做功100 J.气体向外放热20 J.在这个过程中气体的内能的改变量是 J. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

下列说法中正确的是(    )

A.一定质量的气体被压缩时,气体压强不一定增大

B.一定质量的气体温度不变、压强增大时,其体积也增大

C.气体压强是由气体分子间的斥力产生的

D.在失重情况下,密闭容器内的气体对器壁没有压强

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下列说法中正确的是


  1. A.
    一定质量的理想气体在体积不变的情况下,压强p与摄氏温度t成正比
  2. B.
    液体的表面张力是由于液体表面层分子间表现为相互吸引所致
  3. C.
    控制液面上方饱和汽的体积不变,升高温度,则达到动态平衡后该饱和汽的质量增大,密度增大,压强不变
  4. D.
    温度可以改变某些液晶的光学性质

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下列说法中正确的是


  1. A.
    一定质量的理想气体保持压强不变,温度升高,体积一定增大
  2. B.
    布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动
  3. C.
    第二类永动机虽然不违反能量守恒定律,但它是制造不出来的
  4. D.
    液晶在光学和电学性质上表现出各向同性

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下列说法中正确的是
[     ]
A.一定质量的理想气体在体积不变的情况下,压强P与摄氏温度t成正比
B.液体的表面张力是由于液体表面层分子间表现为相互吸引所致
C.控制液面上方饱和汽的体积不变,升高温度,则达到动态平衡后该饱和汽的质量增大,密度增大,压强不变
D.温度可以改变某些液晶的光学性质

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下列说法中正确的是
 

A、被活塞封闭在气缸中的一定质量的理想气体,若体积不变,压强增大,则气缸在单位面积上,单位时间内受到的分子碰撞次数增加
B、晶体中原子(或分子、离子)都按照一定规则排列,具有空间上的周期性
C、分子间的距离r存在某一值r0,当r大于r0时,分子间斥力大于引力;当r小于r0时分子间斥力小于引力
D、由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势.

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题号

1

2

3

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5

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10

11

12

答案

B

BD

CD

A

A

AD

AB

A

C

CD

A

ACD

13(1)D (5分)   (2)   80J (5分)   14 (1) A (5分) (2) ×10 8 m/s (5分)     

15.(12分)4.0(3分), 2.16 或2.2(3分),滑块的质量(3分),(3分)

16 (12分)

(1)  连接电路如答案图(5分)          (2) A (2分) (3) 1.6×103 (5分)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17(18分)(1).解:①设该星球表面的重力加速度为g小球的上升时间为

20081125

解得      (2分)

   ②在该星球表面上小球所受万有引力为

     (2分)

(1分).

(2) ①从BC的过程中,加速度大小为a1==2 m/s(2分),

a1=mg,所以m=0.2                            (2分),

②从AB的过程中,加速度大小为a2    

根据牛顿第二定律 mgsinq-mmgcosq=ma2    (2分),

a24.4 m/s2

                   a2==4.4 m/s2             (2分),

                     VA=2.0 m/s                  (1分)

18(16分)

解:设导体杆切割磁感线产生的感应电动势为E,感应电流为I。外电路为ad、dc、cb三边电阻串联后再与ab边电阻并联,设总电阻为R,ab边和dc边的电流分别为Iab和Idc

⑴ 金属框受重力和安培力,处于静止状态,有:

                (3分)

     (2分)

=7.5A             (3分)

 

⑵    E=B1L1                     (3分)

E=IR , ,           (2分)

得:          (3分)

       

19题(17分)

(1)由动能定理:                          ( 2分)

n价正离子在a、b间的加速度                   ( 1分)

在a、b间运动的时间=d                     ( 2分)

在MN间运动的时间:t2=L/v                               ( 1分)

离子到达探测器的时间:

t=t1+t2=                                              ( 2分)

(2)假定n价正离子在磁场中向N板偏转,洛仑兹力充当向心力,设轨迹半径为R,由牛顿第二定律得:                                 (   2分)

离子刚好从N板右侧边缘穿出时,由几何关系:            

R2=L2+(R-L/2)2                                         (2分)

由以上各式得:                           ( 2分)

当n=1时U1取最小值                     ( 3分)

20.(17分)

(1)设A在C板上滑动时,B相对于C板不动,据题意对B、C分析有:

μmg=2ma,得,                       ( 1分)

又B最大的加速度为由于am>a,所以B相对于C不滑动而一起向右做匀加速运动,则。                       ( 2分)

(2)若物块A刚好与物块B发生碰撞,则A相对于C运动到B所在处时,A、B的速度大小相等,因为B与木板C的速度相等,所以此时三者的速度均相同,设为v1,由动量守恒定律得:

mv0=3mv1        ①                 ( 2分)

 

在此过程中,设木板C运动的路程为s1,则A运动的路程为s1+L,如图所示,由动能定理得

 

 

对B、C系统有  ②           ( 2分)

对A有    ③       (2分)

联立①、②、③解得:,欲使A与B发生碰撞,须满足

                                   ( 2分)

   

设B刚好不滑离木板C,此时三者的共同速度为v2,同理得

mv0=3mv2          ④      (2分)

在此过程中,A、B、C系统克服滑动摩擦力做功,减少的机械能转化为系统的内能,由能的转化和守恒得       ⑤   ( 2分)

联立④、⑤解得

综上所述,使物块A能与B发生碰撞,而B又不滑离C,则物块A的初速度v0应满足

。                         (2分)