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一定量的理想气体从状态a开始,经历ab、bc、ca三个过程回到原状态,其V-T图...

一定量的理想气体从状态a开始,经历ab、bc、ca三个过程回到原状态,其V-T图象如图所示。下列判断正确的是____________

A. ab过程中气体一定放热    

B. ab过程中气体对外界做功

C.bc过程中气体内能保持不变 

D. bc过程中气体一定吸热

E. ca过程中容器壁单位面积受到气体分子的撞击力一定减小

 

ADE 【解析】AB、ab过程中体积减小,所以外界对气体做功,而温度不变,则内能不变,由热力学第一定律知 ,气体要放热,故A正确;B错误; CD、bc过程中,气体的体积不变,但温度升高,对于理想气体来说温度决定了内能,温度升高则内能增大,由热力学第一定律知,气体要吸热,故C错;D对; E、ca过程中由 知压强在减小,所以容器壁单位面积受到气体分子的撞击力一定减小,故E正确; 故选ADE  
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考点分析:
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如图,倾角θ=370的直轨道AC与圆弧轨道CDEFAC处平滑连接,整个装置固定在同一竖直平面内。圆弧划口直的半径为R,DF是竖直直径,以氨为圆心,E、O、B三点在同一水平线上,A、F也在同一水平线上。两个小滑块P、Q(都可视为质点)的质量都为m。已知滑块Q与轨道AC间存在摩擦力且动摩擦因数处处相等,但滑块P与整个轨道间和滑块Q与圆弧轨道间的摩擦力都可忽略不计。同时将两个滑块P、Q分别静止释放在A、B两点,之后P开始向下滑动,在B点与Q相碰,碰后P、Q立刻一起向下且在BC段保持匀速运动。已知P、Q每次相碰都会立刻合在一起运动但两者并不粘连,sin370=0.6,cos370=0.8,取重力加速度为g,求:

(1)两滑块进入圆弧轨道运动过程中对圆弧轨道的压力的最大值。

(2)滑块Q在轨道ACI往复运动经过的最大路程。

 

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如图,两平行金属导轨位于同一水平面上,相距l,左端与一阻值为R的电阻相连。整个系统置于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向竖直向下。一质量为m、电阻为r的导体棒置于导轨上,在水平外力作用下沿导轨匀速向右滑动,滑动过程中始终保持与导轨垂直并接触良好。已知电阻R消耗的功率为P,导体棒与导轨间的动摩擦因数为,重力加速度大小为g,导轨的电阻可忽略。求:

(l)导体棒匀速运动的速率

(2)水平外力F的大小。

 

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某实验小组进行电阻丝电阻率的测量,其中实验器材有;

A.直流电源(电动势约4.5V,内阻很小可忽略) B.0-0.5A的电流表(内阻很小可忽略)

C.R0=10的定值电阻            D.R0=50的定值电阻

E.粗细均匀,总电阻约15的待测电阻丝      F.刻度尺  

G螺旋测微器      H.开关一个,导线若干

(1)图甲是实验电路图,请规范画出其实验原理图__________

(2)实验时,定值电阻R0应选用________________(填器材编号);

(3)实验时,多次移动线夹所在的位置,测量其连入电路中的电阻丝的长度,记为l,同时记下相对应的电流表的示数I;

(4)以为纵轴,以l为横轴,得到图丙的图象,已知该图线的截距为b、斜率为k。由此可知电源的电动势可表示为___,若测得电阻丝直径为d,则电阻丝的电阻率可表示为____。(都用题中所给的字母符号表示)

(5)实际上电源和电流表都存在一定的内阻,而实验处理数据时忽略了这两个内阻,因此将导致电阻率的测量值_____实际值。(填“大于”或“小于”)

 

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某同学利用图甲的装置探究动能定理。实验过程如下:

(l)测出滑块的质量为m,两光电门之间的距离为L和挡光片的宽度为d (d远小于L),其中用游标卡尺测量挡光片的结果如图乙所示,则d=_____mm;

(2)滑块置于气垫导轨上,滑块一端通过平行于导轨的细绳与固定在导轨上的拉力传感器连接,接通气垫导轨的电源,记下此时拉力传感器的读数;

(3)剪断细线,让滑块由静止开始沿气垫导轨下滑并通过两个光电门,分别记下滑块上面的挡光片通过两光电门的时间tt。则滑块在经过两光电门过程动能的改变量可由计算式△EK=_____算出;

(4)若拉力传感器的读数用F表示,则合外力对滑块做的功计算式W____,若各项测量中的误差都很小可忽略不计,则实验结果W总是___△EK(填“等于”、“略小于”或“略大于”)。

 

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甲、乙两辆小汽车(都可视为质点)分别处于同一条平直公路的两条平行车道上,开始时(t=0)乙车在前甲车在后,两车间距为x 0. t=0甲车先启动,t=3s时乙车再启动,两车启动后都是先做匀加速运动,后做匀速运动,v-t图象如图所示。根据图象,下列说法正确的是

A. 两车加速过程,甲的加速度比乙大

B. x0=80m,则两车间间距最小为30m

C. 若两车在t=5 s时相遇,则在t=9s时再次相遇

D. 若两车在t=4s时相遇,则在t=1 0s时再次相遇

 

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