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如图所示,针管中气体的体积为V0、压强为p0;用力压活塞,使气体的体积减小了ΔV。若针管中的气体可视为理想气体,其质量、温度在压缩前后均不变。

(1)求压缩前后,气体压强的变化量Δp

(2)压缩过程中,气体是吸热还是放热,内能如何变化?

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已知铝的密度为2.7×103kg/m3,相对原子质量为27,阿伏加德罗常数为6.02×1023mol-1,体积为0.17m3的铝块中的原子数为________。

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一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程abbcca回到原状态,其pT图象如图所示,下列判断正确的是________。

A.过程ab中气体一定吸热

B.过程bc中气体既不吸热也不放热

C.过程ca中外界对气体所做的功等于气体所放的热

D.abc三个状态中,状态a分子的平均动能最小

E.bc两个状态中,容器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数不同

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分子力比重力、引力等要复杂得多,分子势能跟分子间的距离的关系也比较复杂。图示为分子势能与分子间距离的关系图象,用r0表示分子引力与分子斥力平衡时的分子间距,设r→∞时,Ep=0,则下列说法正确的是(  )

A.当rr0时,分子力为零,Ep=0

B.当rr0时,分子力为零,Ep为最小

C.当r0<r<10r0时,Ep随着r的增大而增大

D.当r0<r<10r0时,Ep随着r的增大而减小

E.当r<r0时,Ep随着r的减小而增大

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下列各种说法中正确的是(  )

A.温度低的物体内能小

B.分子运动的平均速度可能为零,瞬时速度不可能为零

C.液体与大气相接触,表面层内分子所受其他分子的作用表现为相互吸引

D.0℃的铁和0℃的冰,它们的分子平均动能相同

E.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数与单位体积内的分子数和温度有关

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如图所示,一绝热容器被隔板K隔开成ab两部分,已知a内有一定量的稀薄气体,b内为真空.抽开隔板K后,a内气体进入b,最终达到平衡状态。在此过程中(  )

A.气体对外界做功,内能减少

B.气体不做功,内能不变

C.气体压强变小,温度降低

D.气体压强变小,温度不变

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用密封性好、充满气体的塑料袋包裹易碎品,如图所示,充气袋四周被挤压时,假设袋内气体与外界无热交换,则袋内气体(  )

A.体积减小,内能增大                 B.体积减小,压强减小

C.对外界做负功,内能增大             D.对外界做正功,压强减小

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对于一定量的稀薄气体,下列说法正确的是(  )

A.压强变大时,分子热运动必然变得剧烈

B.保持压强不变时,分子热运动可能变得剧烈

C.压强变大时,分子间的平均距离必然变小

D.压强变小时,分子间的平均距离可能变小

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下列说法中正确的是(  )

A.物体温度降低,其分子热运动的平均动能增大

B.物体温度升高,其分子热运动的平均动能增大

C.物体温度降低,其内能一定增大

D.物体温度不变,其内能一定不变

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某研究性学习小组利用伏安法侧定某一电池组的电动势和内阻,实验原理如图甲所示,其中、虚线框内为用灵敏电流计改装的电流表为标准电压表,E为待测电池组,S为开关,R为滑动变阻器,R0是标称值为4.0Ω的定值电阻。

(1)已知灵敏电流计的满偏电流Ig=100μA、内阻rg=2.0kΩ,若要改装后的电流表满偏电流为200mA,应并联一只________Ω(保留一位小数)的定值电阻R1

(2)根据图甲,用笔画线代替导线将图乙连接成完整电路;

(3)某次实验的数据如下表所示:

测量次数

1

2

3

4

5

6

7

8

电压表读数U/V

5.26

5.16

5.04

4.94

4.83

4.71

4.59

4.46

改装表读数I/mA

20

40

60

80

100

120

140

160

该小组借鉴“研究匀变速直线运动”实验中计算加速度的方法(逐差法),计算出电池组的内阻r=________Ω(保留两位小数);为减小偶然误差,逐差法在数据处理方面体现出的主要优点是____________________________________。

(4)该小组在前面实验的基础上,为探究图甲电路中各元器件的实际阻值对测量结果的影响,用一已知电动势和内阻的标准电池组,通过上述方法多次测量后发现:电动势的测量值与已知值几乎相同,但内阻的测量值总是偏大。若测量过程无误,则内阻测量值总是偏大的原因是________。(填选项前的字母)

A.电压表内阻的影响

B.滑动变阻器的最大阻值偏小

C.R1的实际阻值比计算值偏小

D.R0的实际阻值比标称值偏大

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同步练习册答案