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根据热学知识,下列说法正确的是 。 A. 气体的压强是由气体分子间的吸引和排斥产...

根据热学知识,下列说法正确的是        

A. 气体的压强是由气体分子间的吸引和排斥产生的

B. 绝对零度就是当一定质量的气体体积为零时,用实验方法测出的温度

C. 分子间作用力做正功,分子势能一定减少

D. 物体温度改变时物体内分子的平均动能一定改变

E. 在热传导中,热量不可能自发地从低温物体传递给高温物体

 

CDE 【解析】气体的压强是由大量气体分子的碰撞引起的,故A错误;由热力学第三定律可知,绝对零度是不可能达到的,故B错误;分子间作用力做正功,分子势能一定减少,故C正确;温度是分子平均动能的标志,物体温度改变,分子平均动能一定改变,故D正确;热量从低温物体传递到高温物体不能自发进行,必须借助外界的帮助,结果会带来其他影响,这正是热力学第二定律第一种表述的主要思想,故E正确。所以CDE正确,AB错误。  
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考点分析:
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如图所示,在方向竖直向上、大小为E=1×106V/m的匀强电场中,固定一个穿有AB两个小球(均视为质点)的光滑绝缘圆环,圆环在竖直平面内,圆心为O、半径为R=0.2m。AB用一根绝缘轻杆相连,A带的电荷量为q=+7×10-7C,B不带电,质量分别为mA=0.01kg、mB=0.08kg。将两小球从圆环上的图示位置(A与圆心O等高,B在圆心O的正下方)由静止释放,两小球开始沿逆时针方向转动。取g=10m/s2

(1)通过计算判断,小球A能否到达圆环的最高点C。

(2)求小球A的最大速度值。(可保留根号)

(3)求小球A从图示位置逆时针转动的过程中,其电势能变化的最大值。

 

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如图,相邻两个匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,设磁感应强度的大小分别为B1B2。已知磁感应强度方向相反且垂直纸面两个区域的宽度都为d质量为m、电量为+q的粒子由静止开始经电压恒为U的电场加速后,垂直于区域Ⅰ的边界线MN,从A点进入并穿越区域Ⅰ后进入区域Ⅱ,最后恰好不能从边界线PQ穿出区域Ⅱ。不计粒子重力。求

1B1的取值范围;

2B1B2的关系式。

 

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某物理兴趣小组设计了如图甲所示的欧姆表电路,通过控制电键S和调节电阻箱,可使欧姆表具有两种倍率。所用器材如下:

A.干电池:电动势,内阻

B.电流表G:满偏电流,内阻

C.定值电阻

D.电阻箱R2R3:最大阻值均为999.9

E.电阻箱R4:最大阻值为9999

F.电键一个,红、黑表笔各1支,导线若干

(1)该实验小组按图甲正确连接好电路。当电键S断开时,将红、黑表笔短接,调节电阻箱R2=______ ,使电流表达到满偏,此时闭合电路的总电阻叫做欧姆表的内阻R,则R=_________ ,欧姆表的倍率是_________(选填)。

(2)闭合电键S。

第一步:调节电阻箱R2R3,当R2=_________ R3=_________ 时,将红、黑表笔短接,电流表再次满偏;第二步:在红、黑表笔间接入电阻箱R4,调节R4,当电流表指针指向图乙所示的位置时,对应的欧姆表的刻度值为_________

 

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某同学用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律。

(1)用游标卡尺测量金属球的直径。图乙为游标卡尺校零时的示数。用该游标卡尺测量小球的直径,其示数为10.00mm,则所测金属球的直径d =__________mm。

(2)用一根不可伸长的轻质细线拴住该金属球,细线的另一端固定在悬点O,在最低点前后放置一组光电门,测得悬点到球心的距离为L。将金属球从最低点拉开θ角,由静止释放金属球,金属球在竖直面(纸面)内摆动,记下金属球第一次通过光电门的时间t,则金属球通过光电门的速度大小为__________;已知重力加速度为g,则验证金属球机械能守恒的表达式为____________________。(用字母Ldθtg表示)

 

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如图所示,在足够长的光滑绝缘水平直线轨道上方的P点,固定一电荷量为+Q的点电荷。一质量为m、带电荷量为+q的物块(可视为质点的检验电荷),从A点以初速度v0沿轨道向右运动,当运动到P点正下方B点时速度为v 。已知点电荷产生的电场在A点的电势为(取无穷远处电势为零),P到B点的距离为h,P、A连线与水平轨道的夹角为60°,k为静电力常量,下列说法正确的是

A. 点电荷+Q产生的电场在B点的电场强度大小

B. 物块在A点时受到轨道的支持力大小为

C. 物块在A点的电势能

D. 点电荷+Q产生的电场在B点的电势

 

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