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关于一定质量气体的状态变化(气体分子间的作用力忽略不计),以下过程可能实现的是(...

关于一定质量气体的状态变化(气体分子间的作用力忽略不计),以下过程可能实现的是( )
A.绝热气缸内的气体被压缩,内能保持不变
B.气体等温膨胀的过程中,压强保持不变
C.气体温度升高而保持体积不变
D.气体的压强增大,体积不变,且内能保持不变
根据气体体积变化分析做功情况:体积增大,对外界做功,体积减小,外界对气体做功.一定质量的理想气体的内能只跟温度有关,即可根据温度变化判断内能如何变化,根据热力学第一定律进行分析. 【解析】 A、绝热气缸内的气体被压缩,外界对气体做功,由热力学第一定律△U=W+Q,分析得知内能一定增加.故A错误. B、气体等温膨胀的过程中,由=c知,压强应减小.故B错误. C、气体温度升高,体积不变,气体发生等压变化是可能实现的.故C正确. D、气体的压强增大,体积不变,由=c知,温度升高,内能必定增大.故D错误. 故选C
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轻杆的一端固定着小球,使轻杆以另一端为圆心在竖直面内做圆周运动.若小球运动到圆周最高点时的速度恰好为零,则在该位置以下判断正确的是( )
A.轻杆对小球的作用力与小球重力的合力为零,小球处于超重状态
B.轻杆对小球的作用力与小球重力的合力为零,小球处于平衡状态
C.轻杆对小球的作用力与小球重力的合力为零,小球处于失重状态
D.轻杆对小球的作用力为零,小球处于失重状态
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关于电磁波的特性,以下说法中正确的是( )
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质子和中子的质量分别为m1和m2,当这两种核子结合成氘核时,以γ射线的形式放出能量E.已知普朗克常量为h,真空中的光速为c,不计核子与氘核的动能,则氘核的质量和γ射线的频率的表达式分别为( )
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如图甲所示,两光滑的平行导轨MON与PO′Q,其中ON、O′Q部分是水平的,倾斜部分与水平部分用光滑圆弧连接,Q、Ⅳ两点间接有电阻尺,导轨间距为L.水平导轨处有两个匀强磁场区域Ⅰ、Ⅱ(分别是cdef和ghjk),磁场方向垂直于导轨平面竖直向上,Ⅱ区是磁感应强度为B的恒定磁场区,Ⅰ区磁场的宽度为x,磁感应强度随时间变化.一质量为m、电阻为R的导体棒垂直于导轨放置在Ⅰ区磁场中央位置,t=0时刻Ⅰ区磁场的磁感应强度大小从B1开始均匀减小至零,如图乙所示,导体棒在安培力的作用下运动的v-t图象如图丙所示.求:
(1)t=0时刻,导体棒运动的加速度a;
(2)导体棒穿过Ⅰ区磁场边界过程中安培力所做的功;
(3)Ⅱ区磁场的宽度x1
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如图(a)所示,间距为l、电阻不计的光滑导轨固定在倾角为θ的斜面上.在区域I内有方向垂直于斜面的匀强磁场,磁感应强度恒为B不变;在区域Ⅱ内有垂直于斜面向下的匀强磁场,其磁感应强度Bt的大小随时间t变化的规律如图(b)所示.t=0时刻在轨道上端的金属细棒ab从如图位置由静止开始沿导轨下滑,同时下端的另一金属细棒cd在位于区域I内的导轨上也由静止释放.在ab棒运动到区域Ⅱ的下边界EF之前,cd棒始终静止不动,两棒均与导轨接触良好.
已知cd棒的质量为m、电阻为R,ab棒的质量、阻值均未知,区域Ⅱ沿斜面的长度为l,在t=tx时刻(tx未知)ab棒恰好进入区域Ⅱ,重力加速度为g.求:
(1)区域I内磁场的方向;
(2)通过cd棒中的电流大小和方向;
(3)ab棒开始下滑的位置离区域Ⅱ上边界的距离;
(4)ab棒开始下滑至EF的过程中,回路中产生总的热量.(结果用B、l、θ、m、R、g表示)

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