【題目】如圖所示為制冷機(如空調)工作循環過程的p-v圖像,其中1→2和3→4為絕熱過程,2→3和4→1為等溫過程。假設一定質量的理想氣體經歷了圖示的循環過程,則下列說法正確的是____
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A. 過程1→2中,氣體分子的平均動能增大
B. 過程2→3中,外界對氣體做的功等于氣體對外界放的熱
C. 氣體在狀態2的內能和在狀態4的內能相
D. 氣體在過程2→3中對外界放的熱大于過程4-1中從外界吸的熱
E. 氣體在過程4→1中,將從外界吸的熱全部用于對外界做功,該過程不遵循熱力學第二定律
【答案】ABD
【解析】
A、根據熱力學第一定律
,1→2是絕熱過程(
),體積減小(
),內能增大(
),氣體分子的平均動能增大,故A正確;
B、根據熱力學第一定律
,過程2→3中是等溫過程(
),體積減小(
),氣體放熱(
),外界對氣體做的功等于氣體對外界放的熱。故B正確;
C、根據熱力學第一定律
,3→4為絕熱過程(
),氣體體積增大(
),內能減小(
),而2→3中是等溫過程(
),所以氣體在狀態2的內能和在狀態4的內能不相等。故C錯誤;
D、P﹣V圖象和坐標軸圍成的面積表示氣體做功,設2→3過程外界對氣體做功為
,4→1過程外界對氣體做功為
,根據圖象可知,
;2→3和4→1為等溫過程,內能不變,根據熱力學第一定律
,氣體在過程2→3中對外界放的熱大于過程4→1中從外界吸的熱。故D正確;
E、氣體在過程4→1中,將從外界吸的熱全部用于對外界做功,但引起了氣體體積的膨脹,所以該過程并不違反熱力學第二定律。故E錯誤。
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【題目】海洋中蘊藏著巨大的能量,利用海洋的玻浪可以發電。在我國南海上有一浮桶式波浪發電燈塔,其原理示意圖如圖甲所示。浮桶內的磁體通過支柱固定在暗礁上,浮桶內置線圈隨波浪相對磁體沿豎直方向運動,且始終處于磁場中,該線圈與阻值R=15Ω的燈泡相連。浮桶下部由內、外兩密封圓筒構成(圖中斜線陰影部分),如圖乙所示,其內為產生磁場的磁體,與浮桶內側面的縫隙忽略不計;匝數N=200的線圈所在處輻射磁場的磁感應強度B=0.2T,線圈直徑D=0.4m,電阻r=1Ω。取重力加速度g=10m/s2,π2≈10。若浮桶隨波浪上下運動的速度可表示為v=0.4πsin(πt)m/s。則下列說法正確的是
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A. 波浪發電產生電動勢e的瞬時值表達式為e=16sin(πt)V
B. 燈泡中電流i的瞬時值表達式為i=4sin(πt)A
C. 燈泡的電功率為120W
D. 燈泡兩端電壓的有效值為
V
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【題目】如圖,一帶負電荷的油滴在勻強電場中運動,其軌跡在豎直面(紙面)內,且相對于過軌跡最低點P的豎直線對稱.忽略空氣阻力.由此可知( )
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A. Q點的電勢比P點高
B. 油滴在Q點的動能比它在P點的大
C. 油滴在Q點的電勢能比它在P點的大
D. 油滴在Q點的加速度大小比它在P點的小
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【題目】如圖所示,兩個相同的小球A與B分別用一根輕繩和輕彈簧的一端連接,輕繩和輕彈簧的另一端被懸掛在同一高度。現將兩個小球都拉至相同的高度,此時彈簧長度為原長且與繩長相等。靜止釋放兩個小球以后,下列正確的說法是( )
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A. 兩小球運動到各自的最低點時的速度相同
B. 與輕繩連接的小球在最低點時的速度較大
C. 在運動過程中, 小球A的機械能不守恒
D. 在運動過程中, 小球B的機械能不守恒
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【題目】如圖所示,質量為m的小球A沿高度為h傾角為θ的光滑斜面以初速v0滑下.另一質量與A相同的小球B自相同高度由靜止落下,結果兩球同時落地。下列說法正確的是( )
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A. 運動全過程, 重力對兩球做的功相同
B. 運動全過程, 兩球重力的平均功率相同
C. 落地前的瞬間A球重力的瞬時功率等于B球重力的瞬時功率
D. 落地前的瞬間A球的速度等于B球的速度
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【題目】(1)某同學用多用電表歐姆擋粗測一電阻Rx的阻值。選擇“×1”擋時,指針指示如圖甲所示,則示數為____Ω。(取一位有效數字)
(2)為精確的測量Rx的阻值,現取來兩節干電池(總電動勢為3V,總內阻為0.4 Ω)、開關和若干導線及下列器材:
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A.電壓表(0~3 V,內阻約10kΩ)
B.電流表(0~0.6 A,內阻很小,可不計)
C.電流表(0~3 A,內阻很小,可不計)
D.滑動變阻器(0~5 Ω,額定電流為0.5 A)
E.滑動變阻器(0~10 Ω,額定電流為1 A)
(i)電流表應選____;(填序號字母)
(ii)要求滑動變阻器分壓連接,滑動變阻器應選____;(填序號字母)
(iii)實驗中該同學的實物連線如圖乙所示,其中有一處不妥,不妥處為____ 。(填①至⑧的序號)
(3)該同學將(2)中的錯誤糾正并測出Rx的阻值后,又進行了以下實驗:將導線③連接在電池負極的一端改為連接在開關的右端,閉合開關,當滑片P移到某位置c(圖乙中未標出)時,讀出電壓表示數為2.2V,電流表示數為0.4 A,則變阻器的ca與cb段的電阻之比Rca:Rcb=____。
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【題目】如圖:豎直面內固定的絕緣軌道abc,由半徑R=3 m的光滑圓弧段bc與L=1.5 m的粗糙水平段ab在b點相切而構成,O點是圓弧段的圓心,Oc與Ob的夾角θ=37°;過f點的豎直虛線左側有方向豎直向上、場強大小E=10 N/C的勻強電場,Ocb的外側有一長度足夠長、寬度d =1.6 m的矩形區域efgh,ef與Oc交于c點,ecf與水平向右的方向所成的夾角為β(53°≤β≤147°),矩形區域內有方向水平向里的勻強磁場。質量m2=3×10-3 kg、電荷量q=3×l0-3 C的帶正電小物體Q靜止在圓弧軌道上b點,質量m1=1.5×10-3 kg的不帶電小物體P從軌道右端a以
的水平速度向左運動,P、Q碰撞時間極短,碰后P以1 m/s的速度水平向右彈回。已知P與ab間的動摩擦因數μ=0.5,A、B均可視為質點,Q的電荷量始終不變,忽略空氣阻力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度大小g=10 m/s2。求:
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(1)碰后瞬間,圓弧軌道對物體Q的彈力大小FN;
(2)當β=53°時,物體Q剛好不從
邊穿出磁場,求區域efgh內所加磁場的磁感應強度大小B1;
(3)當區域efgh內所加磁場的磁感應強度為B2=2T時,要讓物體Q從gh邊穿出磁場且在磁場中運動的時間最長,求此最長時間t及對應的β值。
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】一列沿x軸正方向傳播的簡諧波,其波源位于坐標原點O,且在t=0時刻的波形圖如圖所示.已知這列波在P出現兩次波峰的最短時間是0.4 s,求:
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(1)這列波的波速;
(2)試寫出質點P做簡諧運動的表達式;
(3)從t=0時刻開始計時,質點R第一次到達波谷所用的時間.
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】在大型物流貨場,廣泛的應用傳送帶搬運貨物。如圖甲所示,傾斜的傳送帶以恒定速率運動,皮帶始終是繃緊的,將m=1 kg的貨物放在傳送帶上的A點,經過1.2 s 到達傳送帶的B點。用速度傳感器測得貨物與傳送帶的速度v隨時間t變化的圖象如圖乙所示,已知重力加速度g=10 m/s2。由v-t圖象可知( )
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A. 貨物與傳送帶間的動摩擦因數為0.5
B. A、B兩點的距離為2.4 m
C. 貨物從A運動到B的過程中,貨物與傳送帶摩擦產生的熱量為4.8 J
D. 貨物從A運動到B的過程中,傳送帶對貨物做功大小為12.8 J
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