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(1)以下说法正确的是______ A.布朗运动证明,组成固体小颗粒的分子在做无...

(1)以下说法正确的是______
A.布朗运动证明,组成固体小颗粒的分子在做无规则运动
B.即使气体的温度很高,仍有一些分子的运动速率是非常小的
C.气体的压强是由大量的分子对容器壁的碰撞引起的
D.一定质量的理想气体,在温度和体积都保持不变的情况下,可以使其压强增大
(2)有一导热气缸,缸内有一定质量的密封活塞,气缸内密封一部分稀薄气体,如图气缸水平放置时,活塞距离气缸底部的距离为 L,现将气缸竖立起来,活塞缓慢下降,稳定后,活塞距离气缸底部的距离为manfen5.com 满分网,若气缸活塞的横截面积为 S,大气压强为P
①求活塞的质量;
②当气缸竖起,活塞缓慢下降过程中,判断气缸内气体是吸热还是放热,并简述原因.

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(1)布朗运动和气体压强的微观解释以及气体分子速率分布率和理想气体状态方程的知识 (2)①对活塞列受力平衡方程即可②应用热力学第一定律解释吸热或放热 【解析】 (1)A、布朗运动成因是液体分子对布朗颗粒的各个方向的撞击力不平衡,从侧面说明了液体分子的无规则运动,故A错误 B、即使气体的温度很高,仍有一些分子的运动速率是非常小的,符合气体分子速率分布率,故B正确 C、从微观上看,气体的压强是由大量的分子对容器壁的碰撞引起,故C正确 D、由一定质量理想气体状态方程得=k(常数),在温度和体积都保持不变的情况下,压强不变,故D错误 故选BC (2)封闭气体为等温过程,故有: PLS=(P+)LS 解得:m= ②放热;根据热力学第一定律,Q+W=△U,由于活塞下降过程对气体做功,而气体内能不变,所以应是放热 答:(1)BC (2)①活塞质量为②放热
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考点分析:
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如图所示,在一底边长为2a,θ=30°的等腰三角形区域内(D在底边中点),有垂直纸面向外的匀强磁场.现有一质量为m,电量为q的带正电粒子从静止开始经过电势差为U的电场加速后,从D点垂直于EF进入磁场,不计重力和与空气阻力的影响.
(1)若粒子恰好垂直于EC边射出磁场,求磁场的磁感应强度B为多少?
(2)改变磁感应强度的大小,粒子进入磁场偏转后能打到ED板,求粒子从进入磁场到第一次打到ED板的最长时间是多少?
(3)改变磁感应强度的大小,可以再延长粒子在磁场中的运动时间,求粒子在磁场中运动的极限时间.(不计粒子与ED板碰撞的作用时间.设粒子与ED板碰撞前后,电量保持不变并以相同的速率反弹)

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一位蹦床运动员仅在竖直方向上运动,蹦床对运动员的弹力F随时间t的变化规律通过传感器用计算机绘制出来,如图所示.设运动过程中不计空气阻力,g取10m/s2.结合图象,试求:
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(1)运动员的质量;
(2)运动过程中,运动员的最大加速度;
(3)运动员离开蹦床上升的最大高度.
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现用伏安法研究某电子器件R1的(6V,2.5W)伏安特性曲线,要求特性曲线尽可能完整(直接测量的变化范围尽可能大一些),备有下列器材:
A、直流电源(6V,内阻不计);
B、电流表G(满偏电流3mA,内阻Rg=10Ω);
C、电流表A(0~0.6A,内阻未知);
D、滑动变阻器(0~20Ω,10A);
E、滑动变阻器(0~200Ω,1A);
F、定值电阻R0(阻值1990Ω);
G、开关与导线若干;
(1)根据题目提供的实验器材,请你设计出测量电子器件R1伏安特性曲线的电路原理图(R1可用“manfen5.com 满分网”表示).
(2)在实验中,为了操作方便且能够准确地进行测量,滑动变阻器应选用______.(填写器材序号)
(3)将上述电子器件R1 和另一电子器件R2接入如图(甲)所示的电路中,它们的伏安特性曲线分别如图(乙)中Ob、Oa所示.电源的电动势ɛ=6.0V,内阻忽略不计.调节滑动变阻器R3,使电阻R1和R2消耗的电功率恰好相等,则此时电阻R1和R2阻值的和为______Ω,R3接入电路的阻值为______Ω.
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下列有关高中物理实验的说法中正确的是
A.“探究力的平行四边形定则”实验采用的科学方法是等效替代法
B.电火花打点计时器的工作电压是220V的直流电
C.在“探究功与速度变化的关系”的实验中,木板只要稍微倾斜一些即可,没有什么严格的要求
D.用多用表欧姆档测量电路中某个电阻的阻值时,应该把该电阻与电路断开.
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如图甲所示,正三角形导线框abc放在匀强磁场中静止不动,磁场方向与线框平面垂直,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,t=0时刻,磁感应强度的方向垂直纸面向里.图丙中能表示线框的ab边受到的磁场力F随时间t的变化关系的是(规定向左为力的正方向)( )
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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