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一定质量的理想气体,其起始状态和终了状态分别与如V-T图所示中的A点和B点对应,...

一定质量的理想气体,其起始状态和终了状态分别与如V-T图所示中的A点和B点对应,它们的体积相等,则下列过程中可能的是( )
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A.先保持压强不变降低温度,后保持体积不变增大压强
B.先保持温度不变增大体积,后保持压强不变升高温度
C.先保持压强不变减小体积,后保持温度不变减小压强
D.先保持温度不变减小体积,后保持压强不变升高温度
应用理想气体的状态方程=C分析,看各变化过程能否实现. 【解析】 A、保持压强P不变降低温度T,由理想气体状态方程=C可知,体积减小,再保持体积不变V增大压强,则最终状态气体体积小于A状态体积,故A错误; B、保持温度T不变,增大体积V,由=C可知,压强P变小,后来保持压强P不变,温度T升高,由=C可知体积变大,最终状态体积大于状态A时的体积,故B错误; C、保持压强P不变,减小体积V,由=C可知温度T降低,后来温度T不变而减小压强P,由=C可知,体积变大,则体积有可能与状态A体积相等,B的温度比A的温度低,故C错误; D、保持温度T不变而减小体积V,由=C可知压强P变大,后保持压强P不变而升高温度T,由=C可知,体积V变大,则气体体积可能与状态A体积相等,故D正确; 故选D.
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考点分析:
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下列说法正确的是( )
A.温度低的物体内能一定小
B.温度低的物体分子运动的平均速率小
C.不可能从单一热源吸取热量并把它全部用来做功,而不引起其他变化
D.甲、乙两分子,甲固定,乙从距离甲大于r(10-10m)的位置开始以速度v向甲运动,在不断接近甲过程一直做加速运动
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如图(a)所示,在直角坐标系0≤x≤L区域内有沿y轴正方向的匀强电场,右侧有一个以点(3L,0)为圆心,半径为L的圆形区域,圆形区域与x轴的交点分别为M、N.现有一质量为m,带电量为e的电子,从y轴上的A点以速度v沿x轴正方向射入电场,飞出电场后恰能从M点进入圆形区域,速度方向与x轴夹角30°,此时圆形区域加如图(b)所示周期性变化的磁场(以电子进入圆形区域开始计时,且磁场方向以垂直于纸面向外为正方向),最后电子运动一段时间后从N点飞出,速度方向与x轴夹角也为30°.求:
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(1)电子进入圆形区域时的速度大小;
(2)0≤x≤L区域内匀强电场的场强大小;
(3)写出圆形区域磁场的变化周期T、磁感应强度B的大小各应满足的表达式.
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如图甲所示是某同学设计的一种振动发电装置的示意图,一个半径r=0.10m、匝数n=20的线圈套在永久磁铁槽中,磁场的磁感线均沿半径方向均匀分布(其右视图如图乙所示).在线圈所在位置磁感应强度B的大小均为B=0.20T,线圈的电阻为R1=0.50Ω,它的引出线接有R2=9.5Ω的小电珠L.外力推动线圈框架的P端,使线圈沿轴线做往复运动,便有电流通过电珠.当线圈向右的位移x随时间t变化的规律如图丙所示时(x取向右为正,忽略左右往复运动的转换时间).求:
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(1)线圈运动时产生的感应电动势E的大小;
(2)线圈运动时产生的感应电流I的大小,并在图丁中画出感应电流随时间变化的图象,至少画出0~0.4s的图象(在图甲中取电流由C向上通过电珠L到D为正);
(3)每一次推动线圈运动过程中作用力F的大小;
(4)该发电机的输出功率P.
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一质量为m=2.0kg的小物块随足够长的水平传送带一起运动,被一水平向左飞来的子弹击中并从物块中穿过,如图1所示.固定在传送带右端的位移传感器纪录了小物块被击中后的位移随时间的变化关系如图2所示(图象前3s内为二次函数,3-4.5s内为一次函数,取向左运动的方向为正方向).已知传送带的速度保持不变,g取10m/s2
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(1)定性描述小物块在前3s内的运动情况;
(2)求传送带速度v的大小;
(3)求物块与传送带间的动摩擦因数μ.
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在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:
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A.待测的干电池(电动势约为1.5V,内电阻1.0Ω左右)
B.电流表A1(量程0-3m A,最小刻度0.1mA,内阻为10Ω)
C.电流表A2(量程0-0.6A,最小刻度0.02A,内阻未知)
D.滑动变阻器R1(0-20Ω,5A)
E.滑动变阻器R2(0-200Ω,l A)
F.定值电阻R(990Ω)
G.开关和导线若干
①某同学发现上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,于是他设计了如图甲所示的(a)、(b)两个实验电路,其中
合理的是______图所示的电路;在该电路中,为了操作方便且能准确地进行测量,滑动变阻器应选______(填写器材前的字母代号).
②图乙为该同学根据①中选出的合理的实验电路,移动滑动变阻器,电流表A1和电流表A2分别测得多组I1和I2,并画出I1-I2图线,则由图线可得被测电池的电动势E=______V(取三位有效数),内阻r=______Ω(取二位有效数).
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