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图中活塞将气缸分成甲、乙两气室,气缸、活塞(连同拉杆)是绝热的,且不漏气,以E甲...

图中活塞将气缸分成甲、乙两气室,气缸、活塞(连同拉杆)是绝热的,且不漏气,以E、E分别表示甲、乙两气室中气体的内能,则在将拉杆缓慢向外拉的过程中(  )

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A.E不变,E减小    B.E增大,E不变

C.E增大,E减小    D.E不变,E不变

 

C 【解析】 试题分析:甲与乙气体都是绝热系统,拉动杆的过程中,活塞对甲做功,乙对活塞做功,然后根据热力学第一定律的表达式△U=Q+W进行判断. 【解析】 开始时活塞处手平衡状态,P甲=P乙. 用力将拉杆缓慢向左拉动的过程中,活塞对甲做功.乙对活塞做功,气缸、活塞(连同拉杆)是绝热的. 根据热力学第一定律的表达式△U=Q+W知道,E甲增大、E乙减小. 故选C. 【点评】运用△U=Q+W来分析问题时,必须理解表达式的物理意义,掌握它的符号法则.  
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考点分析:
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下列说法正确的是(  )

A.热量不能由低温物体传递到高温物体

B.外界对物体做功,物体的内能必定增加

C.第二类永动机不可能制成,是因为违反了能量守恒定律

D.不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其他变化

 

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(2008秋•将乐县校级月考)用细线把玻璃片系牢,玻璃片的下表面与盆中水面完全接触,这时要想水平提起玻璃片非常费力这是因为(  )

A.大气压力作用在玻璃片上

B.水的阻力作用在玻璃片上

C.水的浮力作用在玻璃片上

D.玻璃片与水之间存在着分子引力作用

 

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在竖直平面内,一根光滑金属杆弯成如图1所示形状,相应的曲线方程为y=5.0cos(kx+满分5 manfen5.com)(单位:m),式中k=满分5 manfen5.comm﹣1,杆足够长,图中只画出了一部分.将一质量为m=1.0kg的小环(可视为质点)套在杆上,取g=10m/s2.

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(1)若使小环以v1=10m/s的初速度从x=0处沿杆向下运动,求小环运动到x=满分5 manfen5.com(m)处时的速度的大小;

(2)在第(1)问的情况下,求小环在杆上运动区域的x坐标范围;

(3)一般的曲线运动可以分成许多小段,每一小段都可以看成圆周的一部分,即把整条曲线用系列不同的小圆弧代替,如图2所示,曲线上A点的曲率圆的定义为:通过A点和曲线上紧邻A点两侧的两点做一圆,在极限的情况下,这个圆叫做A点的曲率圆.其半径ρ叫做A点的曲率半径.若小环从x=0处以v2=5满分5 manfen5.comm/s的速度出发沿杆向下运动,到达轨道最低点P时杆对小环的弹力大小为70N,求小环经过轨道最高点Q时杆对小环的弹力.

 

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将一质量为m=1kg的小球从地面以v0=20m/s的速度竖直向上抛出,物体落回地面时速度大小v=16m/s,若小球运动中受到的空气阻力大小恒定,取g=10m/s2.求:

(1)小球从抛出到落回抛出点的过程中克服阻力所做的功;

(2)小球受到的阻力f的大小;

(3)若以地面为零势面,试求小球动能和重力势能相等时距地面的高度.

 

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宇航员来到某星球表面做了如下实验:将一小钢球由距星球表面高h(h远小于星球半径)处由静止释放,小钢球经过时间t落到星球表面,该星球为密度均匀的球体,引力常量为G.

(1)求该星球表面的重力加速度;

(2)若该星球的半径为R,忽略星球的自转,求该星球的密度;

(3)若该星球的半径为R,有一颗卫星在距该星球表面高度为H处的圆轨道上绕该星球做匀速圆周运动,求该卫星的线速度大小.

 

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