下列说法中正确的是 ( ) A.第二类永动机不可能制成.因为它违反了能量守恒定律 B.自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性 C.随着科学技术的发展.绝对零度是可以达到的 D.气体的压强是由大量气体分子频繁碰撞器壁而产生的 15.平行厚玻璃板放在空气中.一束复色光从玻璃板下表面斜向上射出.变成a.b两束单色光.如图所示.比较a.b两束单色光.则 ( ) A.玻璃对a光的折射率较小 B.a光在玻璃中的传播速度较大 C.a光在真空中的波长较长 D.a光光子的能量较大 16.一列简谐横波沿x轴正方向传播.波速v=100 m/s.某时刻波形如图所示.则( ) A.这列波的波长为25m B.质点P的振幅是1cm C.质点P此时刻的速度方向沿y轴负方向 D.质点P振动的周期为4s翰林汇 17.以下说法正确的是:( ) A.双缝干涉实验中.光波的波长越长.干涉条纹间距离越大, B.氢原子从能级E跃迁到能级E′辐射出波长为λ的光子.则E=E′+, C.红外线和紫外线都是原子外层电子受到激发产生的, D.用频率为ν的光子照射某金属表面产生的光电子的最大初动能为EK.则该金属的极限频率为ν-. 18.在月球表面上以初速度v竖直上抛一物体.经过时间T落回月球表面.已知月球半径为R.则月球上的第一宇宙速度为( ) A., B., C., D.. 19.静止的氡核Rn放出α粒子后变成钋核Po.α粒子动能为Eα.若衰变放出的能量全部变为反冲核和α粒子的动能.真空中的光速为c.则该反应中的质量亏损为 A. B. C. D. 20.如图所示.质量相同的两个带电粒子P.Q以相同的速度沿垂直于电场方向射入两平行板间的匀强电场中.P从两板正中央射入.Q从下板边缘处射入.它们最后打在同一点.则从开始射入到打到上板的过程中 A.它们飞行时间tQ=tP B.它们电势能减小量之比ΔEP︰ΔEQ=1︰2 C.它们动量增量之比ΔPP︰ΔPQ=2︰1 D.它们的电量之比qP︰qQ=1︰1 21.如图所示.水平放置的光滑金属导轨上有一质量为m的金属棒ab.导轨一端连接电阻R.器它电阻不计.磁感强度为B的匀强磁场垂直导轨平面向下.金属棒ab在一水平衡力的作用下静止起向右运动.则:() A.随ab运动速度的增大.其加速度也增大, B.外力F对ab做的功等于电路中产生的电能, C.当ab作匀速运动时.外力F做功的功率等于电路中的电功率, D.无论ab做何种运动.它克服安培力做的功一定等于电路中产生的电能. 霍林郭勒市第一中学高三模拟考试 理科综合能力测试 第Ⅱ卷 22.某同学用如图所示的装置测定重力加速度.打出的纸带如图.打点计时器接在频率为50Hz的低压交变电源上.纸带上的1到9各点为计时点. ①试验时纸带的 端与重物相连, ②由纸带所示数据可算出试验时的加速度为 m/s2. (2)在“把电流表改装为电压表的实验 中.利用如图所示的电路测定电流表的内阻.步骤如下:①接通S1.调节R1.使电流表指针偏转到满刻度.②再接通S2.调节R2.使电流表指针偏转到满刻度的一半.③读出R2的阻值.即认为rg=R2. A.根据电路图1.请在图2中画出连线.将器材连接成实验电路. B.若按上述电路.测的电流表的内阻.则电流表内电阻的测量值和真实值相比 C.已知电流表的满偏电流I该=200μA.若R2的测量值为87Ω.将此电流表改装成量程为2V的电压表.应 联一个 Ω的电阻. D.试验室提供的器材有:学生电源.标准电压表V.滑动变阻器.开关和若干短导线.请设计一个电路校准你改装好的电压表V′.要求逐格进行校对.在方框中画出实验电路图. 23.在海滨游乐场里有一种滑沙的游乐活动.如图所示.人坐在滑板上从斜坡的高处由静止开始滑下.滑到斜坡底端B点后沿水平的滑道再滑行一段距离到C点停下来.若某人和滑板的总质量m=60.0 kg.滑板与斜坡滑道和水平滑道间的动摩擦因数相同.大小为μ=0.50.斜坡的倾角θ=37°.斜坡与水平滑道间是平滑连接的.整个运动过程中空气阻力忽略不计.重力加速度g取10 m/s2.①人从斜坡滑下的加速度为多大?②若由于场地的限制.水平滑道的最大距离为L=20.0 m.则人在斜坡上滑下的距离AB应不超过多少?(sin 37°=0.6.cos 37°=0.8) 24.如图所示.在真空区域内.有宽度为L的无限大匀强磁场.磁感应强度为B.磁场方向垂直纸面向里.MN.PQ为磁场的边界.质量为m.带电为-q的粒子.经加速电场加速后射沿着与MN夹角为θ的方向垂直于磁感线射入匀强磁场中.粒子刚好能垂直于PQ射出磁场(不计重力影响.粒子加速前的速度认为是0).求:⑴加速电压U.⑵为使粒子经电压U加速射入磁场后沿直线射出PQ边界.可在磁场区域加一匀强电场.求该电场的场强大小和方向. 25.如图所示.光滑固定斜槽轨道的水平出口和停在光滑水平面上的平板小车上表面相平.小车的右端固定一个弹性挡板.质量为m的小物块从光滑斜槽轨道上由静止开始下滑.滑上平板小车.使得小车在光滑水平面上滑动.第一次小物块从光滑斜槽轨道上高为h处由静止开始下滑.小物块最终停在平板车上的O点.第二次小物块从光滑斜槽轨道上某处由静止开始下滑.小物块能够到达小车右端与弹性挡板P相碰后仍停在O点.已知平板小车的质量为3m.O点到右端弹性板的距离是车长的.小物块与弹性板相碰时没有机械能损失.求:(1)小物块第一次到达O点时的速度,(2)第二次小物块开始下滑的高度H, 26. 已知甲.乙.丙为常见单质.A.B.C.D.X.Y.Z为常见化合物.Y的摩尔质量比Z的小16.乙与丙的摩尔质量相同.B的摩尔质量比D的小2.B与X的摩尔质量相同.各物质转化关系如图14所示. (1)丙.B的化学式分别为 . . (2)Y转化为Z的化学方程式 . (3)B与D反应的化学方程式 . 27.已知CH3-CH(CH3)COORCH2=CCH3)COOR RCH=CH2RCH(CH3)CHO (1)写出A.E.F的结构简式A E F (2)写出B与足量的新制Cu(OH)2浊液反应的化学方程式 (3)写出E~F的化学反应方程式 28.cC在容积不变的密闭容器中达到平衡.且起始时A与B的物质的量之比为a:b.则: (1)平衡时A与B的转化率之比是 . (2)若同等倍数地增大A.B的物质的量浓度.要使A与B的转化率同时增大.必须满足的关系是a+b c+d(填入“> 或“< 或“= ). (3)设定a=2.b=1.c=3.d=2.在甲.乙.丙.丁四个完全相同的密闭容器中进行上述反应.假使起始时甲.乙.丙.丁四个容器中A的物质的量依次是2mol.1mol.2mol.1mol.B的物质的量依次是1mol.1mol.2mol.2mol.C.D的物质的量均为0.则在相同温度下达到平衡时.A的转化率最大的容器是 .B的转化率由大到小的顺序是 . 29..镁是一种很活泼的金属.常用作脱硫剂.脱氧剂.在电子工业中利用镁制取硅的反应为: 2Mg+SiO22MgO+Si,同时有副反应发生:2Mg+SiMg2Si,Mg2Si遇盐酸迅速反应生成SiH4.SiH4在常温下是一种不稳定.易分解的气体. 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.第二类永动机无法制成是因为它违背了热力学第一定律

B.教室内看到透过窗子的“阳光柱”里粉尘颗粒杂乱无章的运动,这种运动是布朗运动

C.地面附近有一正在上升的空气团(视为理想气体),它与外界的热交换忽略不计。已知大气压强随高度增加而降低,则该气团在此上升过程中气团体积增大,温度降低

D.热量只能从高温物体向低温物体传递,不可能由低温物体传给高温物体

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下列说法中正确的有                             
A.第二类永动机和第一类永动机一样,都违背了能量守恒定律,因此不可能制成
B.根据能量守恒定律,经过不断的技术改造,热机的效率可以达到100%
C.因为能量守恒,所以“能源危机”是不可能真正出现的
D.自然界中的能量是守恒的,但有的能量便于利用,有的不便于利用,因此要节约能源

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关于永动机,下列说法中正确的是  
[     ]
A.第一类永动机不可能制成,因为它违反能量守恒定律  
B.第二类永动机不可能制成,因为它违反能量守恒定律  
C.第二类永动机可能制成,因为它并不违反能量守恒定律  
D.第二类永动机不可能制成,尽管它并不违反能量守恒定律

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下列说法中正确的是

A.布朗运动就是液体分子的无规则运动                                 

B.当气体分子热运动变剧烈时,气体的压强一定变大

C.当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大而增大

D.第二类永动机不可能制成,是因为它违反了能量守恒定律

 

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下列说法中正确的是

A.在一房间内,打开一台冰箱的门,再接通电源,过一段时间后,室内温度就会降低

B.从目前的理论看来,只要实验设备足够高级,可以使温度降低到-274 ℃

C.第二类永动机是不能制造出来的,尽管它不违反热力学第一定律,但它违反热力学第二定律

D.机械能可以自发地全部转化为内能,内能也可以全部转化为机械能而不引起其他变化

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同步练习册答案