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高温物体甲和低温物体乙发生热传递,最后达到热平衡,这个过程的实质是( ) A.甲...

高温物体甲和低温物体乙发生热传递,最后达到热平衡,这个过程的实质是(  )

A.甲把内能传给乙,最后甲、乙两者温度相等

B.甲把内能传给乙,最后甲、乙两者内能相等

C.甲把温度传给乙,最后甲、乙两者温度相等

D.甲把温度传给乙,最后甲、乙两者内能相等

 

A 【解析】 宏观上甲的温度降低,乙的温度升高,因而有的同学会错误地认为甲物体向乙物体传递了温度,而实质上是甲将内能传递给了乙;热传递完成后,最后甲、乙两物体达到热平衡,即两者温度相同,并不是内能相等,故A正确,BCD错误。 故选A。  
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考点分析:
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下列说法不正确的是(  )

A.液晶就是一种液体和晶体的混合物,既具有液体的流动性,又具有光学的各向异性

B.物体的温度越高,组成物体的大多数分子热运动越剧烈,分子平均动能越大

C.毛细玻璃管插入水中,管的内径越小,管内水面升得越高

D.空气的相对湿度定义为水蒸气的实际压强与相同温度时水的饱和汽压之比

 

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关于液体蒸发和沸腾的比较,下列哪句话是错误的

A.蒸发和沸腾都属汽化现象

B.蒸发能在任何温度下发生,沸腾只在一定温度下发生

C.蒸发和沸腾在任何温度下都可以发生

D.蒸发和沸腾都要吸收热量

 

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如图所示,x轴上方存在电场强度、方向沿轴方向的匀强电场,x轴与PQ(平行于x轴)之间存在着磁感应强度、方向垂直纸面向里的匀强磁场。一个质量、带电量的粒子,从y轴上(00.04m)的位置分别以不同的初速度v0沿+x轴方向射入匀强电场,不计粒子的重力。

(1),求粒子第一次进入磁场时速度v的大小和方向;

(2)若粒子射入电场后都能经磁场返回,求磁场的最小宽度d

(3)若粒子恰能经过x轴上点,求粒子入射的初速度

 

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如图所示,光滑斜面倾角θ=60°,其底端与竖直平面内半径为R的光滑圆弧轨道平滑对接,位置D为圆弧轨道的最低点。两个质量均为m的小球A和小环B(均可视为质点)用L=1.5R的轻杆通过轻质铰链相连,B套在固定竖直光滑的长杆上,杆和圆轨道在同一竖直平面内,杆过轨道圆心,初始时轻杆与斜面垂直。在斜面上由静止释放A,假设在运动过程中两杆不会碰撞,小球通过轨道连接处时无能量损失(速度大小不变)。重力加速度为g。求:

(1)刚释放时,球A的加速度大小;

(2)小球A运动到最低点时的速度大小;

(3)已知小球以运动到最低点时,小环B的瞬时加速度大小为a,求此时小球A受到圆弧轨道的支持力大小。

 

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如图所示,水平面上固定不计电阻的光滑金属导轨MNPQ,间距L=0.5m。两金属棒abcd垂直导轨放置,与导轨接触良好,两棒的质量均为m=0.1kgcd棒电阻R=3Ωab棒电阻r=1Ω,两棒与导轨间的动摩擦因数均为0.5,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。整个装置处于磁感应强度B=2.0T、方向竖直向下的匀强磁场中。棒ab在水平向右的恒力F作用下由静止开始运动,当ab棒运动位移x=1m时达到最大速度,此时cd棒刚好开始运动,求:

(1)ab棒由静止到最大速度的过程中通过ab棒的电荷量q

(2)恒力F的大小;

(3)ab棒由静止到最大速度的过程中回路产生的焦耳热Q

 

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