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下列说法正确的是(____) A. 一定质量的理想气体,在体积不变时,分子每秒与...

下列说法正确的是(____)

A. 一定质量的理想气体,在体积不变时,分子每秒与器壁平均碰撞次数随着温度降低而减小

B. 晶体熔化时吸收热量,分子平均动能一定增大

C. 空调既能制热又能制冷,说明热量可以从低温物体向高温物体传递

D. 外界对气体做功时,其内能一定会增大

E. 生产半导体器件时,需要在纯净的半导体材料中掺入其他元素,可以在高温条件下利用分子的扩散来完成

 

ACE 【解析】一定量的气体,在体积不变时,分子每秒平均碰撞器壁的次数随着温度的降低而减少,A正确;晶体熔化时吸收热量,但晶体融化过程温度不变,所以分子平均动能不变,B错误;在外界做功的情况下热量可以从低温物体向高温物体传递,C正确;外界对气体做功时,同时有可能向外界放出热量,其内能不一定会增大,D错误;生产半导体器件时,需要在纯净的半导体材料中掺入其他元素,可以在高温条件下利用分子的扩散来完成,故E正确;  
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考点分析:
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如图所示,在水平向右的匀强电场中,水平轨道AB连接着一圆形轨道,圆形轨道固定在竖直平面内,其最低点B与水平轨道平滑连接。现有一质量为m、电荷量为q的带正电荷的小球(可视为质点),从离圆形轨道最低点B相距为L处的C点由静止开始在电场力作用下沿水平轨道运动。已知小球所受电场力与其所受的重力大小相等,重力加速度为g,水平轨道和圆形轨道均绝缘,小球在运动过程中所带电荷量q保持不变,不计一切摩擦和空气阻力。求:

(1)匀强电场的电场强度E的大小;

(2)小球由C点运动到B点所用的时间t;

(3)小球运动到与圆形轨道圆心O等高的D点时的速度大小vD

 

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如图,一质量为M=1.5kg的物块静止在光滑桌面边缘,桌面离水平面的高度为h=1.25m.一质量为m=0.5kg的木块以水平速度v0=4m/s与物块相碰并粘在一起,重力加速度为g=10m/s2.求

(1)碰撞过程中系统损失的机械能;

(2)此后物块落地点离桌面边缘的水平距离.

 

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在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,需测量一个标有“3V,1.5W”灯泡两端的电压和通过灯泡的电流。现有如下器材:

直流电源(电动势3.0V,内阻不计)

电流表A1(量程3A,内阻约0.1Ω)

电流表A2(量程600mA,内阻约5Ω)

电压表V1(量程3V,内阻约3kΩ)

电压表V2(量程15V,内阻约200kΩ)

滑动变阻器R1(阻值0~10Ω,额定电流1A)

滑动变阻器R2(阻值0~1kΩ,额定电流300mA)

(1)在该实验中,电流表应选择_________(填“A1”或“A2”),电压表应选择_______(填“V1”或“V2”),滑动变阻器应选择_________(填“R1”或“R2”).

(2)某同学用导线a、b、c、d、e、f、g和h连接成如图甲所示的电路,请在乙图方框中完成实验的电路图.

(3)该同学连接电路后检查所有元器件都完好,电流表和电压表已调零,经检查各部分接触良好.但闭合开关后,反复调节滑动变阻器,小灯泡的亮度发生变化,但电压表和电流表示数不能调为零,则断路的导线为___________

(4)下图是学习小组在实验中根据测出的数据,在方格纸上作出该小灯泡的伏安特性曲线。若将该灯泡与一个6.0Ω的定值电阻串联,直接接在题中提供的电源两端,请估算该小灯泡的实际功率P=_______W(保留两位有效数字)。

 

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如图是某同学用来探究“小车的加速度与外力关系”的实验装置,轨道上的B点固定一光电门,将连接小车的细线跨过滑轮系住小钩码,在A点释放小车,测出小车上挡光片通过光电门的时间为△t.

(1)若挡光片的宽度为d,挡光片前端距光电门的距离为L,则小车的加速度a=_____

(2)在该实验中,下列操作步骤中必须做到的是_____

(A)要用天平称量小车质量

(B)每次改变钩码,需要测量其质量(或重力)

(C)钩码的质量应该小些

(D)每次测量要保持小车从同一点静止出发

(E)不论轨道光滑与否,轨道一定要保持水平

(3)若实验中使用的挡光片宽度较宽,其他条件不变,则测出的小车加速度比真实值______

 

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如图所示,A.B两物块的质量分别为2m和m,静止叠放在水平地面上,A、B间的动摩擦因数为,B与地面间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,现对A施加一个水平拉力F,则(     )

A. 时,A、B都相对地面静止

B. 时,A的加速度为

C. 时,A相对B滑动

D. 无论F为何值,B的加速度不会超过

 

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