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(2014•盐城三模)如图所示,太空宇航员的航天服内充有气体,与外界绝热,为宇航...

(2014•盐城三模)如图所示,太空宇航员的航天服内充有气体,与外界绝热,为宇航员提供适宜的环境,若宇航员出舱前航天服与舱内气体的压强相等,舱外接近真空,在打开舱门的过程中,舱内气压逐渐降低,航天服内气体内能      (选填“增加”、“减少”或“不变”).为使航天服内气体保持恒温,应给内部气体      (选填“制冷”或“加热”)

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减小,加热 【解析】 试题分析:判断气体的吸热与放热可根据热力学第一定律△U=W+Q得知,气体的温度不变,气体的压强可从玻意耳定律PV=C得知.分子的热运动与温度有关,分子间的引力和斥力与分子间的距离有关. 【解析】 根据热力学第一定律△U=W+Q,Q=0,气体急剧膨胀,气体对外界做功,W取负值,可知△U为负值,即内能减小. 为使航天服内气体保持恒温,应给内部气体加热. 故答案为:减小,加热
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考点分析:
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(2014•盐城三模)一定质量的理想气体,保持温度不变,压缩气体,则(  )

A.气体分子的平均速率增大

B.每个气体分子的动能都不变

C.容器单位面积上受到分子撞击的平均作用力增大

D.气体分子单位时间内与容器单位面积碰撞的分子数增加

 

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(2014•盐城三模)为测量木块与木板间的动摩擦因数,将木反倾斜,木块以不同的初速度沿木板向上滑到最高点后再返回,用光电门测量木块来回的速度,用刻度尺测量向上运动的最大距离,为确定木块向上运动的最大高度,让木块推动轻质卡到最高点,记录这个位置,实验装置如图甲所示.

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(1)本实验中,下列操作合理的是     

A.遮光条的宽度应尽量小些

B.实验前将轻质卡置于光电门附近

C.为了实验成功,木块的倾角必须大于某一值

D.光电门与轻质卡最终位置间的距离即为木块向上运动的最大距离

(2)用螺旋测微器测量遮光条的宽度,如图乙所示读数为      mm.

(3)改变木块的初速度,测量出它向上运动的最大距离与木块来回经过光电门时速度的平方差,结果如下表所示,试在丙图坐标纸上作出v2﹣x的图象,经测量木板倾角的余弦值为0.6,重力加速度取g=9.80m/s2,则木块与木板间的动摩擦因数为      (结果保留两位有效数字).

序号

1

2

3

4

5

X/cm

16.0

36.0

60.0

70.0

88.0

v2/m2s﹣2

0.04

0.09

0.15

0.19

0.22

(4)由于轻质卡的影响,使得测量的结果      (选填“偏大”或“偏小”).

 

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(2014•盐城三模)某实验桌上有下列器材:

定值电阻R0(约2kΩ)

电源(电动势约3V,内阻约0.5Ω)

电压表V(量程3V,内阻约4kΩ)

电流表A1(量程0.6A,内阻约0.5Ω)

电流表A2(量程100mA,内阻约50Ω)

电流表A3(量程2mA,内阻约50Ω)

滑动变阻器R1(0~40Ω,额定电流1A)

(1)为了测定R0的阻值,电流表应选     (选填“A1”、“A2”或“A3”).

(2)小明设计的测定R0的阻值的电路实物图如图甲所示,用笔画线代替导线将实物图补充完整.

(3)小华选择了一组器材,连接成如图乙所示的电路,想测量该电源的电动势和内电阻,对于电路的设计,不合理的是     

(4)小华操作时,发现滑动变阻器触头在右端略向左移动时电流表就满偏,造成这种现象的主要原因是     

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(2014•盐城三模)如图所示,放在水平地面上的光滑绝缘筒有两个带正电的小球A、B,A位于筒底靠左侧壁处,B在右侧筒壁上P处时处于平衡状态,现将B小球向上移动一段距离,从E处由静止开始释放,则在它下落到筒底前(  )

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A.小球A对筒底的压力保持不变

B.小球B对筒壁的压力逐渐增大

C.小球B的动能先增大后减小

D.小球A、B间的电势能逐渐增大

 

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(2014•盐城三模)如图所示,甲、乙两船在同一条河流中同时开始渡河,M、N分别是甲、乙两船的出发点,两船头与河岩均成α角,甲船船头恰好对准N点的正对岸P点,经过一段时间乙船恰好到达P点,如果划船速度大小相同,且两船相遇,不影响各自的航行,下列判断正确的是(  )

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A.甲船也能到达正对岸      B.两船渡河时间一定相等

C.两船相遇在NP直线上    D.渡河过程中两船不会相遇

 

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