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一定质量的理想气体由状态A变化到状态B,气体的压强随热力学温度变化如图所示,则此...

一定质量的理想气体由状态A变化到状态B,气体的压强随热力学温度变化如图所示,则此过程( )
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A.气体的密度减小
B.外界对气体做功
C.气体从外界吸收了热量
D.气体分子的平均动能增大
由图象可知,由A到B过程,气体温度不变,压强变大,由玻意耳定律可以判断出气体体积如何变化;气体体积变大,气体对外做功,体积减小,外界对气体做功;温度是分子平均动能的标志,理想气体内能由温度决定. 【解析】 由图线可知,在从A到B的过程中,气体温度不变,压强变大,由玻意耳定律可知,气体体积变小,VB<VA; A、气体质量不变,体积变小,由密度公式可知气体密度变大,故A错误; B、气体体积变小,外界对气体做功,故B正确; C、气体温度不变,内能不变,△U=0,外界对气体做功,W>0,由热力学第一定律△U=Q+W可知:Q<0,气体要放出热量,故C错误; D、气体温度不变,分子平均动能不变,故D错误; 故选B.
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考点分析:
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关于热现象和热学规律的说法中,正确的是( )
A.第二类永动机违背了能量守恒定律
B.当物体被拉伸时,分子间的斥力减小、引力增大
C.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能大
D.悬浮在液体中的固体微粒越大,布朗运动越明显
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如图所示,足够长的U型金属框架放置在绝缘斜面上,斜面倾角30°,框架的宽度l=1.0m、质量M=1.0kg.导体棒ab垂直放在框架上,且可以无摩擦的运动.设不同质量的导体棒ab放置时,框架与斜面间的最大静摩擦力均为Fmax=7N.导体棒ab电阻R=0.02Ω,其余电阻一切不计.边界相距d的两个范围足够大的磁场Ⅰ、Ⅱ,方向相反且均垂直于金属框架,磁感应强度均为B=0.2T.导体棒ab从静止开始释放沿框架向下运动,当导体棒运动到即将离开Ⅰ区域时,框架与斜面间摩擦力第一次达到最大值;导体棒ab继续运动,当它刚刚进入Ⅱ区域时,框架与斜面间摩擦力第二次达到最大值.(g=10m/s2).求:
(1)磁场Ⅰ、Ⅱ边界间的距离d;
(2)欲使框架一直静止不动,导体棒ab的质量应该满足的条件;
(3)质量为1.6kg的导体棒ab在运动的全过程中,金属框架受到的最小摩擦力.

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两块竖直放置的平行金属板A、B,相距d=1.0m,两板间电压为U=2500V,O点与两板距离相等.在O点有一放射源,释放质量m=2.5×10-3kg、电荷量q=1.0×10-5C的带正电微粒.过O点以半径R=0.25m作一圆,圆心O′在过O点右下方45°的直线上.P、M、S、N分布在圆周上,O′S与OO′垂直,∠OO′P=θ,∠MO′S=∠SO′N=α=30°. 不计电荷间的相互作用,取 g=10m/s2.求:
(1)初速度为零的微粒运动到平行板的动能;
(2)初速度υ=2.0m/s,方向与x′ox成45°角斜向左上方的微粒打到平行板的时间;
(3)初速度大小不等,方向均与xox′成45°角斜向右上方,经过一段时间通过P点的微粒初速度υ与θ的关系;并确定在穿过圆周MSN段的微粒中,穿越时的最大动能和最小动能.

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小明跟着爸爸荡秋千的情景如图所示.设摆绳长为3m,悬点在横梁上,小明连同底板质量共为60kg.开始时小明在爸爸的外力作用下使摆绳与竖直方向成37°角处于静止状态.某时刻爸爸放手让秋千由静止开始摆动,假设摆动过程中,小明与底板始终没有相对运动.当他运动到最低点时摆线拉力共为780N.取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)小明爸爸施加的最小外力;
(2)取悬点处为零势能参考平面,放手前小明及底板的重力势能;
(3)通过计算说明秋千第一次摆到另一侧的最大偏角与37°的关系.

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(选修模块3-5)
(1)以下说法中正确的是______
A.在原子核反应中,反应前后质子数、中子数、电子数都是守恒的
B.玻尔根据氢原子光谱分立的特性提出电子轨道和原子能量是量子化的
C.核力是强相互作用的一种表现,在原子核内核力比库仑力大得多
D.光电效应和α粒子散射实验都证明了原子核式结构模型
(2)如图所示,一个运动的中子与一个静止的中子发生弹性碰撞,碰撞过程中动量______(“一定”、“可能”或“一定不”)守恒,碰撞后A中子______(“静止”、“向右运动”或“向左运动”).
(3)我国大亚湾核电站总装机容量3.8×109W.如果1g铀235完全裂变时产生的能量为8.2×1010J.假定所产生的能量全部转化成电能,每年该电站满负荷工作要消耗多少铀235?(一年时间约3.2×108s,结果取一位有效数字)

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