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(1)如图所示是一定质量的理想气体沿直线ABC发生状态变化的p V图像.已知A→...

(1)如图所示是一定质量的理想气体沿直线ABC发生状态变化的p V图像.已知A→B的过程中,理想气体内能变化量为250J,吸收的热量为500J,则由B→C的过程中,气体温度      (选填“升高”或“降低”),放出热量      J

(2)在1atm、0℃下,1mol理想气体的体积均为22.4L.若题(1)中气体在C时的温度为27℃,求该气体的分子数(结果取两位有效数字).阿伏伽德罗常数取6.0×1023mol 1

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(1)降低 100(2)7.3×1022个 【解析】 试题分析:(1)根据理想气体状态方程:知,从B到C的过程PV减小,所以温度T降低;从A到B,根据热力学第一定律可得: 250=WAB+500,WAB= 250J,由图知,从B到C,WBC=3WAB/5= 150J,从B到C内能变化量为 250J,所以 250= 150+Q,Q= 100J,所以放出的热量为100J。(2)(1分) 气体的摩尔数(1分) 气体分子数(1分)N=7.3×1022个(1分) 考点:本题考查理想气体状态方程、热力学第一定律  
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考点分析:
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下列说法中正确的是     

A.在较暗的房间里,看到透过窗户的“阳光柱”里粉尘的运动不是布朗运动

B.随着分子间距离增大,分子间作用力减小,分子势能也减小

C.“第一类永动机”不可能制成,是因为它违反了能量守恒定律

D.一定量理想气体发生绝热膨胀时,其内能不变

 

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(10分)某研究性学习小组用图示装置来测定当地重力加速度,主要操作如下:

①安装实验器材,调节试管夹(小铁球)、光电门和纸杯在同一竖直线上;

②打开试管夹,由静止释放小铁球,用光电计时器记录小铁球在两个光电门间的运动时间t,并用刻度尺(图上未画出)测量出两个光电门之间的高度h,计算出小铁球通过两光电门间的平均速度v;

③保持光电门1的位置不变,改变光电门2的位置,重复②的操作.测出多组(h,t),计算出对应的平均速度v;

④画出v t图像

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请根据实验,回答如下问题:

(1)设小铁球到达光电门1时的速度为v0,当地的重力加速度为g则小铁球通过两光电门间平均速度v的表达式为      .(用v0、g和t表示)

(2)实验测得的数据如下表:

实验次数

1

2

3

4

5

6

h(cm)

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

t ( s )

0.069[

0.119

0.159

0.195

0. 226

0.255

v ( m/s )

1.45

1.68

1.89

2.05

2.21

2.35

请在坐标纸上画出v t图像.

(3)根据v t图像,可以求得当地重力加速度g=      m/s2,试管夹到光电门1的距离约为      cm.(以上结果均保留两位有效数字)

 

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(8分)在测量某电源电动势和内电阻的实验中:

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(1)图1是实验中得到的U I图像,由此可得该电源电动势和内电阻的测量值分别是      V和      Ω;(以上结果均保留两位有效数字)

(2)某同学在完成上述实验之后,又进行了下述探究实验.他将相同器材分别按图2和图3所示电路进行连接,在每次保持电压表(可视为理想电表)示数相同的情形下,读出电流表的示数分别为I1和I2.调节滑动变阻器R,测得多组数据,得到I1与I2的关系为:I1=k I2(k为已知).则电流表与电源的内阻之比为       

 

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沿电场中某条直线电场线方向建立x轴,该电场线上各点电场强度E随x的变化规律如图所示,坐标点0、x1、x2和x3分别与x轴上O、A.B.C四点相对应,相邻两点间距相等.一个带正电的粒子从O点附近由静止释放,运动到A点处的动能为Ek,仅考虑电场力作用.则( 

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A.从O点到C点,电势先升高后降低

B.粒子先做匀加速运动,后做变加速运动

C.粒子在AB段电势能变化量大于BC段的

D.粒子运动到C点时动能小于3Ek

 

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如图所示,从同一竖直线上不同高度A.B两点处,分别以速率v1、v2同向水平抛出两个小球,P为它们运动轨迹的交点.则下列说法正确的有(   )

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A.两球在P点一定具有相同的速率

B.若同时抛出,两球不可能在P点相碰

C.若同时抛出,落地前两球竖直方向的距离逐渐变大

D.若同时抛出,落地前两球之间的距离逐渐变大

 

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