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下列有关对热学现象的表述,其中正确的有( ) A.布朗运动是液体分子的运动,故分...
下列有关对热学现象的表述,其中正确的有( )
A.布朗运动是液体分子的运动,故分子永不停息地做无规则运动
B.分子间吸引力随分子间距离的增大而增大,而排斥力随距离的增大而减小
C.从单一热源吸收热量可以把它全部用来做功
D.第二类永动机不可能制造成功的原因是因为能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,只能从一个物体转移到另一个物体,或从一种形式转化成另一种形式
考点分析:
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某科学家提出年轻热星体中核聚变的一种理论,其中的两个核反应方程为
11H+
612C→
713N+Q
1 11H+
715N→
612C+X+Q
2方程式中Q
11、Q
2表示释放的能量,相关的原子核质量见下表:( )
原子核 | 11H | 23H | 24H | 612C | 713N | 715N |
质量/u | 1.0078 | 3.0160 | 4.0026 | 12.0000 | 13.0057 | 15.0001 |
A.X是
23H,Q
2>Q
1B.X是
24H,Q
2>Q
1C.X是
23H,Q
2<Q
1D.X是
24H,Q
2<Q
1
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(1)下列说法中正确的是:
A.氢原子吸收一个光子跃迁到激发态后,在向低能级跃迁时放出光子的频率一定等于入射光子的频率
B.
(钍)核衰变为
(镤)核时,衰变前Th核质量等于衰变后Pa核与β粒子的总质量
C.α粒子散射实验的结果证明原子核是质子和中子组成的
D.分别用X射线和绿光照射同一金属表面都能发生光电效应,则用X射线照射时光电子的最大初动能较大
(2)如图所示,A、B、C三物块质量均为m,静止于光滑水平台面上,A、B间用一不可伸长的轻短细线相连.初始时刻细线处于松弛状态,C位于A右侧较远处.现突然给A一瞬时冲量,使A以初速度v
沿A、C连线方向向C运动.A与C相碰后,粘合在一起.求:
①A与C粘合在一起时的速度;
②若将A、B、C看成一个系统,则从A开始运动到A与C刚好粘合完成的过程中系统损失的机械能.
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(1)一列简谐横波,某时刻的波形图象如图甲所示,从该时刻开始计时,波上A质点的振动图象如图乙所示,则
A.若此波遇到另一列简谐横波并发生稳定干涉现象,则该波所遇到的波的频率为1.25Hz
B.若该波能发生明显的衍射现象,则该波所遇到的障碍物尺寸一定比20m大很多
C.从该时刻起,再经过△t=0.4s,P质点通过的路程为4m
D.从该时刻起,质点P将比质点Q先回到平衡位置
(2)如图所示,为用某种透明材料制成的一块长方体棱镜的截面图,O为BC的中心,光线从AB面入射,入射角为60°,光线进入棱镜后射在O点并恰好不从BC面射出.已知真空中的光速c=3.0×10
8m/s.
①画出光线从开始射入棱镜到射出棱镜后的完整光路图.
②求该棱镜的折射率和光线在棱镜中传播速度的大小.(结果可保留根号).
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(1)下列关于热现象的说法,正确的是
A.外界对物体做功,物体的内能一定增加
B.气体的温度升高,气体的压强一定增大
C.任何条件下,热量都不会由低温物体传递到高温物体
D.任何热机都不可能使燃料释放的热量完全转化为机械能
(2)如图所示,水平放置且内径均匀的两端封闭的细玻璃管内,有h
=6cm长的水银柱,水银柱左右两侧气柱A、B的长分别为20cm和40cm,温度均为27℃,压强均为1.0×10
5Pa.如果在水银柱中点处开一小孔,然后将两边气体同时加热至57℃,已知大气压强p
=1.0×10
5 Pa.则管内最后剩下的水银柱长度为多少?
某同学求解如下:
因内外压强相等,两侧气体均做等压变化.
对于A气体:
,
cm
对于B气体:
,
cm
则剩下水银柱长度L=(L
A2+L
B2)-(L
A1+L
B1)-h
.
问:你同意上述解法吗?若同意,求出最后水银的长度;若不同意,则说明理由并求出你认为正确的结果.
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如图所示,在空间有匀强磁场,磁感应强度的方向垂直纸面向里,大小为B,光滑绝缘空心细管MN的长度为h,管内M端有一质量为m、带正电q的小球P,开始时小球P相对管静止,管带着小球P沿垂直于管长度方向的恒定速度u向右运动.设重力及其它阻力均可忽略不计.求:
(1)当小球P相对管上升的速度为v时,小球上升的加速度多大?
(2)小球P从管的另一端N离开管口后,在磁场中作圆周运动的半径R多大?
(3)小球P在从管的M端到N端的过程中,管壁对小球做的功是多少?
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