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(15分)[物理——選修3-3]

(1)下列說法正確的是:

A.物體放出熱量,溫度不一定降低

B.物體內能增加,溫度一定升高

C.熱量能自發的從低溫物體傳給高溫物體

D.熱量能自發的從高溫物體傳給低溫物體

(2)如圖所示,教室內用截面積為0.2m2的絕熱活塞,將一定質量的理想氣體封閉在圓柱形汽缸內,活塞與氣缸之間無摩擦,a狀態是汽缸放在冰水混合物中氣體達到的平衡狀態,活塞離汽缸底部的高度為0.6m;b狀態是汽缸從容器中移出后達到的平衡狀態,活塞離汽缸底部的高度為0.65m。設室內大氣壓強始終保持1.0×105Pa,忽略活塞質量。

①求教室內的溫度;

②若氣體從狀態a變化到狀態b的過程中,內能增加了560J,求此過程中氣體吸收的熱量。

 

(1)AD

(2)①295.75 K

②1560 J

解析:(1)AD

(2)①由題意知氣體做等壓變化,設教室內溫度為T2       (3分)

(K) (2分)        ②氣體對外界做功為(2分)  據熱力學第一定律得  (3分)

 

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

[物理選修3-4模塊]
(1)一列簡諧橫波以10m/s的速度沿x軸正方向傳播,t=0時刻這列波的波形如圖所示.則a質點的振動圖象為
D
D


(2)一半徑為R 的1/4球體放置在水平面上,球體由折射率為
3
的透明材料制成.現有一束位于球心O的豎直平面
內的光線,平行于桌面射到球體表面上,折射入球體后再從豎直表面射出,如圖所示,已知入射光線與桌面的距離為
3
2
R

求出射角θ.

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科目:高中物理 來源: 題型:

[物理--選修3-5]
(1)下列說法正確的是
B
B

A.715N+11H→612C+24He是α衰變方程
B.太陽輻射的能量主要來源于輕核聚變
C.大量的處于 n=5能級的氫原子只能夠發出6條譜線
D.α粒子散射實驗證實原子核是由中子和質子組成的
(2)如圖所示,木板A質量mA=1kg,足夠長的木板B質量mB=4kg,質量為mC=2kg的木塊C置于木板B上,水平面光滑,B、C之間有摩擦.現使A以v0=12m/s的初速度向右運動,與B碰撞后以4m/s速度彈回.求:
(1)B運動過程中的最大速度大小.
(2)C運動過程中的最大速度大小.
(3)整個過程中系統損失的機械能的多少.

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科目:高中物理 來源: 題型:

(2011?濰坊一模)[物理--選修3-5]
(1)一群處于n=4的激發態的氫原子,向低能級躍遷時,可能發射的譜線為
D
D

A. 3條    B. 4條    C. 5條    D. 6條
(2)靜止的氮核714N被速度為v0的中子01n擊中生成碳核612C和另一種原子核甲,已知612C與甲核的速度方向與碰撞前中子的速度方向一致,碰后碳核612C與甲核的動量之比為l:1.
①寫出核反應方程式.
②求612C與甲核的速度各是多大?
③若中子的質量為m,則該反應前后的質量虧損為多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:

【物理--選修3-4】
(1)如圖1所示,在平靜的水面上,當振源O上下振動時,會形成以O點為圓心的圓形水波,已知M、N、O三點在一條直線上,OM間距離為4.0m,ON間距離為2.0m,某時刻O點處在波峰位置,觀察著發現2s后此波峰傳到M點,此時O點正通過平衡位置向下運動,OM之間還有一個波峰.可以將水波近似視作簡諧波,則
AB
AB

A.此水波的傳播速度為2m/s
B.此水波的波長為3.2m
C.振源O的振動頻率為2Hz
D.振源O的振動頻率為1.6Hz
(2)如圖2所示,在水面MN下方同一豎直線上有兩個光源S1、S2,S1發出的頻率f1的單色光,S2發出頻率為f2單色光.已知水對頻率為f1的光的折射率為n1,對頻率f2的光的折射率為n2,且n2>n1.兩光源在水面上形成了半徑都為r的亮斑.求兩點光源間的距離.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【物理選修3-5模塊】
(1)在氫原子光譜中,巴耳末系是指氫原子從n=3、4、5、6…能級躍遷到n=2能級時發出的光子光譜線系.現有一群處于n=4能級的氫原子向低能級躍遷時,放出的各種頻率的光子中能量大于或等于巴耳末系的光子能使某金屬產生光電效應,則可以能使該金屬產生光電效應的有幾種
B
B

A.3             B.4           C.5              D.6
(2)光滑水平面上放有兩輛小車A和B.A車的質量為m,其上還固定一個質量也為m的內壁光滑的硬質圓筒,筒內有一質量為2m的光滑小球C(C球可以視為質點),C球位于圓筒最低點.現讓小車A與小球C相對靜止的以速率V0向左運動,小車B以速率V0向右運動,某時刻兩車發生正,若兩車相碰后(作用時間極短),B車靜止,A車以原速率V0反彈,求:
(1)B車的質量大小.
(2)A車反彈后,求小球沿筒壁能上升的最大高度(已知小球上升的最高點低于筒的中心)

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