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固定在水平面上的气缸内封闭一定质量的气体,气缸壁和活塞绝热性能良好,汽缸内气体分...

固定在水平面上的气缸内封闭一定质量的气体,气缸壁和活塞绝热性能良好,汽缸内气体分子间相互作用的势能忽略不计,则以下说法正确的是( )
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A.使活塞向左移动,气缸内气体分子的平均动能增大
B.使活塞向左移动,气缸内气体的内能不变
C.使活塞向右移动,气缸内每个气体分子的动能都减小
D.使活塞向右移动,气缸内所有气体分子撞击气缸壁冲力都减小
气缸壁的绝热性能良好,做功放热问题可由热力学第一定律讨论,温度是气体分子的平均动能变化的标志. 压强的变化可由压强产生的微观解释分析. 【解析】 A、使活塞向左移动,故W>0,气缸壁的绝热性能良好, 由热力学第一定律:△U=W+Q得:气缸内气体的内能增大, 所以缸内气体温度增大,所以气缸内气体分子的平均动能增大,故A正确,B错误 C、使活塞向右移动,故W<0, 由热力学第一定律:△U=W+Q得:气缸内气体的内能减小, 所以缸内气体温度减小,所以气缸内气体分子的平均动能减小,但是个别分子动能增大是可能的,故C错误 D、使活塞向右移动,缸内气体温度减小,体积增大,个别气体分子撞击气缸壁冲力变化无法确定,故D错误 故选A.
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考点分析:
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在核反应方程“manfen5.com 满分网U+manfen5.com 满分网manfen5.com 满分网Ba+manfen5.com 满分网Kr+3X”中,以下说法正确的是( )
A.X是质子,反应过程中质量有亏损
B.X是中子,反应过程中质量有亏损
C.X是电子,反应过程中没有质量亏损
D.X是氦核,反应过程中没有质量亏损
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如图所示是一种磁动力电梯的模拟机,即在竖直平面内有两根很长的平行竖直轨道,轨道间有垂直轨道平面的匀强磁场B1和B2,且B1和B2的方向相反,B1=B2=1T,电梯桥厢固定在如图所示的一个用超导材料制成的金属框abcd内(电梯桥厢在图中未画出),并且与之绝缘.电梯载人时的总质量为m=5×103kg,所受阻力大小为Ff=500N,金属框垂直轨道的边长为Lcd=2m,两磁场的宽度均与金属框的边长Lac相同,金属框整个回路的电阻为R=1.0×10-3Ω,问:
(1)假如两磁场始终竖直向上做匀速运动.设计要求电梯以v1=10m/s的速度向上匀速运动,那么,磁场向上运动的速度v应该为多大?
(2)假如t=0时两磁场由静止开始向上做匀加速运动,加速度大小为a=1.5m/s2,电梯可近似认为过一小段时间后也由静止开始向上做匀加速运动,t=5s末电梯的速度多大?电梯运动的时间内金属框中消耗的电功率多大?从电梯开始运动到t=5s末时间内外界提供给系统的总能量为多大?

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如图所示,ABCD是一个T型支架,AC与BD垂直,且AB=BC.已知整个支架的质量为M=9kg,重心在BD上离D点为l=0.4m的O点处,BD长为d=0.6m,支架可绕位于水平地面上且过D点的水平轴无摩擦地转动,AC为一斜面,与水平地面间的夹角为θ=37°,C处搁在地面上,现有两个质量均为m=2kg的小滑块由位于C处的弹射器(图中未画出)以v=6m/s的初速度沿斜面相继弹出而滑上AC斜面,两个滑块弹出的时间差为△t=0.1s,小滑块与斜面间的动摩擦因数为μ=0.5.求:
(1)小滑块沿斜面向上滑的加速度大小;
(2)第二个滑块弹出多少时间时支架将翻转.

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如图所示,一固定直杆AB长为L=2m,与竖直方向的夹角为θ=53°,一质量为m=4kg、电荷量为q=+3×10-5C的小球套在直杆上,球与杆间的动摩擦因数为μ=0.5.直杆所在处空间有水平向右的匀强电场,场强为E=106N/C,求:
(1)小球静止起从杆的最高点A滑到最低点B时的速度大小v1
(2)若杆与竖直方向的夹角换成不同的值,小球滑到B时的速度也会不同,为使小球滑到杆的B端时的速度最大,某同学认为应使杆沿竖直方向放置,因为这样重力做的功最多.你认为是否正确,若认为是正确的,请求出此最大速度v2,若认为不正确,请说明理由并求出此时杆与竖直方向的夹角及此最大速度v2

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(1)初始时缸内气体的压强;
(2)最后缸内气体的压强;
(3)在右图中画出气体状态变化的p-V图象.

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