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下列说法正确的是( ) A.一定质量的100 ℃的水吸收热量后变成100 ℃的水...

下列说法正确的是( 

A.一定质量的100 ℃的水吸收热量后变成100 ℃的水蒸气,系统的内能保持不变

B.对某物体做功,可能会使该物体的内能增加

C.实际气体分子热运动的平均动能与分子间势能分别取决于气体的温度和体积

D.一个系统与另一个系统达到热平衡时两系统温度相同

E.功可以全部转化为热,但热量不能全部转化为功

 

BCD 【解析】 A.水变成水蒸气,分子平均动能不变,但由于体积增大,分子间距离增大,由于气体分子间间距接近,故在变化过程中分子力做负功,分子势能增大,故内能增加,从宏观来看,水变成水蒸气需要吸热,内能也是增加的,故A错误; B.做功和热传递均可以改变物体的内能,故对物体做功内能可能增加,可能减少,故B正确; C.气体分子热运动的平均动能与分子间势能分别取决于气体的温度和体积,故C正确; D.由热力学第零定律,两系统达到热平衡的条件为温度相同,故D正确; E.由热力学第二定律,功可以全部转化为热,而热量也可以全部转化为功,但要引起其他方面的变化,故E错误; 故选BCD。  
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考点分析:
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如图所示,在xoy坐标平面的第一象限内有一沿y轴负方向的匀强电场,在第四象限内有一垂直于平面向里的匀强磁场.现有一粒子源处在坐标为(0,L)M点能以垂直与电场方向不断发射质量为m、电量为+q、速度为v0的粒子(重力不计),粒子进入磁场后最后又从x轴上坐标为(3L,0)处的P点射入电场,其入射方向与x轴成45°角.求:

(1)粒子到达P点时的速度v;

(2)匀强电场的电场强度E和匀强磁场的磁感应强度B;

(3)粒子从M点运动到P点所用的时间t.

 

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如图所示,固定的水平光滑金属导轨,间距为L=0.5 m,左端接有阻值为R=0.8 Ω的电阻,处在方向竖直向下,磁感应强度为B=1 T的匀强磁场中,质量为m=0.1kg的导体棒与固定弹簧相连,导体棒的电阻为r=0.2 Ω,导轨的电阻可忽略不计.初时刻,弹簧恰好处于自然长度,导体棒具有水平向右的初速度v0=4 m/s .导体棒第一次速度为零时,弹簧的弹性势能Ep=0.5 J.导体棒在运动过程中始终与导轨垂直并保持良好接触.求:

1)初始时刻导体棒受到的安培力的大小和方向;

2)导体棒从初始时刻到速度第一次为零的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q .

 

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为了测定电源电动势E的大小、内电阻r和定值电阻R0的阻值,某同学利用DIS设计了如图甲所示的电路.闭合电键S1,调节滑动变阻器的滑动触头P向某一方向移动时,用电压传感器1、电压传感器2和电流传感器测得数据,并根据测量数据计算机分别描绘了如图乙所示的M、N两条U﹣I直线.请回答下列问题:

(1)根据图乙中的M、N两条直线可知______

A.直线M是根据电压传感器1和电流传感器的数据画得的

B.直线M是根据电压传感器2和电流传感器的数据画得的

C.直线N是根据电压传感器1和电流传感器的数据画得的

D.直线N是根据电压传感器2和电流传感器的数据画得的

(2)图象中两直线交点处电路中的工作状态是 ____

A. 滑动变阻器的滑动头P滑到了最左端

B. 该电源在该电路中的总功率最小

C. 定值电阻R0上消耗的功率为0.5W

D. 该电源在该电路中的效率达到最大

(3)根据图乙可以求得定值电阻R0=____Ω,电源电动势E=___V,内电阻r=___Ω.

 

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为了探究加速度与力的关系,使用如图所示的气垫导轨装置进行实验。其中G1G2为两个光电门,它们与数字计时器相连,当滑行器通过G1G2光电门时,光束被遮挡的时间Δt1Δt2都可以被测量并记录,滑行器同上面固定的一条形挡光片的总质量为M,挡光片宽度为D,两光电门间距离为x,牵引砝码的质量为m。回答下列问题:

1)实验开始应先调节气垫导轨下面的螺钉,使气垫导轨水平,在不增加其他仪器的情况下,如何判定调节是否到位?

答:_____________________

2)若取M0.4 kg,改变m的值,进行多次实验,以下m的取值不合适的一个是________

Am5 g Bm15 g Cm40 g Dm400 g

3)在此实验中,需要测得每一个牵引力对应的加速度,写出该加速度的表达式:____________。(用Δt1Δt2Dx表示)

 

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水平光滑直轨道ab与半径为R的竖直半圆形光滑轨道bc相切,一小球以初速度沿直线轨道向右运动,如图所示,小球进入圆形轨道后刚好能通过c点,然后小球做平抛运动落在直轨道上的d点,重力加速度为,则(  )

A.小球到达c点的速度为

B.小球到达b点时对轨道的压力为

C.小球在直轨道上的落点db点距离为

D.小球从c点落到d点所需时间为

 

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