题目内容
13.如图是某同学设计的水火箭,现用打气筒将空气打入饮料瓶中,则( )A. | 饮料瓶内气体密度减小 | |
B. | 饮料瓶内气体压强增大 | |
C. | 瓶内气体的分子引力和斥力都在减小 | |
D. | 当水火箭将水瞬时间喷出时,瓶内气体温度降低 |
分析 在向瓶中打入气体的过程中,气体的质量增加,体积不变,密度增大,压强也在增大,由于分子间的距离减小,故引力和斥力都增大,水火箭将水瞬时间喷出时,瓶内气体对外做功,气体没来得及吸热,故温度降低
解答 解:A、打气筒将空气打入饮料瓶中,瓶内的气体质量增多,而体积不变,故密度增大,故A错误;
B、在打气的过程中,相当于是质量不变的气体,压缩体积,使体积减小,则压强增大,故B正确;
C、瓶内气体的分子间的距离在减小,故引力和斥力都增大,故C错误;
D、当水火箭将水瞬时间喷出时,气体对外做功,而此瞬间过程没有吸热,故瓶内温度降低,故D正确;
故选:BD
点评 会从题干找出物理现象,概括出物理规律,知道气体质量增加,体积不变,压强增大,在对外做功的瞬间,气体相当于绝热过程即可
练习册系列答案
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16.如图所示,把一个带正电的点电荷固定在Q点,电子在电场力作用下,做椭圆运动.其中M、P、N为椭圆上的三点.电子在从M经P到达N点的过程中( )
A. | 电子速率先减小后增大 | B. | 电子速率先增大后减小 | ||
C. | 电子电势能先增大后减小 | D. | 电子电势能先减小后增大 |
17.如图所示,实线为方向未知的三条电场线,虚线1和2为等势线.a、b两个带电粒子以相同的速度从电场中M点沿等势线1的切线飞出,粒子仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示,则在开始运动的一小段时间内(粒子在图示区域内)( )
A. | a受的电场力较大,b受的电场力较小 | |
B. | a的速度将减小,b的速度将增大 | |
C. | a一定带正电,b一定带负电 | |
D. | 两个粒子的电势能均减小 |
1.如图1在粗糙水平面上静止放置质量均为m的A、B两物体,它们分别受到水平恒力F1、F2的作用后各自沿水平面运动了一段时间,之后撤去F1、F2,两物体最终都停止,其v-t图象如图2所示,下列说法正确的是( )
A. | A、B两物体与地面间的滑动摩擦因数之比为2:1 | |
B. | F1与A物体所受摩擦力大小之比为3:1 | |
C. | F1和F2大小之比为2:1 | |
D. | A、B两物体通过的总位移大小相等 |
8.如图为模拟远距离输电电路,两理想变压器的线圈匝数n1=n4<n2=n3,A1,A2,A3为相同的理想交流电流表,当a,b端接入低压交流电源时,则( )
A. | A1,A2的示数相等 | B. | A1,A2,A3的示数相等 | ||
C. | A1的示数大于A2的 | D. | A2的示数大于A3的 |
5.如图所示,竖直平面内有光滑凸凹形轨道acedb,其中a,e,b三点在同一水平线上,两个相同质量的小球A和B(均可视为质点)分别从a点和b点同时以相同速率v0开始沿凸凹形轨道相向运动,且运动中始终未脱离轨道,设小球A,B在运动过程中的速率分别为vA和vB,则A,B两球( )
A. | 第一次可能在d点相遇,相遇时,vA>vB>v0 | |
B. | 第一次可能在c点相遇,相遇时,vA=vB<v0 | |
C. | 第一次可能在e点相遇,相遇时,vA=vB=v0 | |
D. | 第一次相遇不可能在e点,当B球到达e点时,vA<vB=v0 |
2.质量为m的物块甲以3m/s的速度在光滑水平面上运动,有一轻弹簧固定于其左端,另一质量也为m的物块乙以4m/s的速度与甲相向运动,如图所示.则( )
A. | 甲、乙两物块在弹簧压缩过程中,由于弹力属于内力作用,故系统动量守恒 | |
B. | 当两物块相距最近时,甲物块的速率为零 | |
C. | 甲物块的速率可能达到5m/s | |
D. | 当甲物块的速率为1m/s时,乙物块的速率可能为2m/s,也可能为0 |