题目内容
11.下列说法中正确的是( )| A. | -2℃时水已经结为冰,水分子停止了热运动 | |
| B. | 物体温度越高,物体内部分子热运动的平均动能越大 | |
| C. | 内能不同的物体,物体内部分子热运动的平均动能可能相同 | |
| D. | 气体分子的平均速率增大,气体的压强可能减小 | |
| E. | 热平衡是指一个系统内部的状态不再改变时所处的状态 |
分析 分子在做永不停息的无规则运动,温度是分子平均动能的标志,影响内能的物理量有温度、质量、材料和状态等,热平衡是指温度相同时 的状态
解答 解:A、分子在做永不停息的无规则运动,温度低时也运动,故A错误;
B、温度是分子平均动能的标志,温度越高,物体内部分子热运动的平均动能越大;故B正确;
C、影响内能的物理量有温度、质量、材料和状态等,内能不同的物体,物体内部分子热运动的平均动能可能相同,故C正确;
D、当温度升高,体积膨胀时分子的平均速率增大,气体的压强可能减小;故D正确;
E、热平衡是指温度相同时 的状态;故E错误;
故选:BCD
点评 掌握分子三定律的内容,知道温度是平均动能的标志,会用理想气体状态方程分析各物理量的变化.
练习册系列答案
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4.
电场中某区域的电场线分布如图所示,A、B为电场中的两点.若以EA、EB分别表示A、B两点的场强,φA、φB分别表示A、B两点的电势,则以下结论中正确的是( )
| A. | EA>EB,φA>φB | |
| B. | EA<EB,φA<φB | |
| C. | 把一正电荷从A点移到B点,电场力做正功 | |
| D. | 同一负电荷在A点的电势能大于在B点的电势能 |
2.欧姆表是由电流表改装而成的,关于欧姆表及其使用,下列说法正确的是( )
| A. | 欧姆表的刻度是均匀的 | |
| B. | 欧姆表的“0”刻度与电流表的“0”刻度完全一致 | |
| C. | 使用欧姆表测电阻时应先“选择倍率”,后“欧姆调零” | |
| D. | 使用欧姆表测电阻时应先“欧姆调零”,后“选择倍率” |
19.关于时间和时刻,下列说法正确的是( )
| A. | 物体在5 s时指的是物体在5 s内的时间 | |
| B. | 物体在5 s内指的是物体在4 s末到5 s末这1 s的时间 | |
| C. | 物体在第5 s指的是时刻 | |
| D. | 第4 s末就是第5 s初,指的是时刻 |
16.实验室中准备了下列器材:
待测干电池(电动势约1.5V,内阻约1.0Ω)
电流表G(满偏电流1.5mA,内阻10Ω)
电流表A(量程0~0.60A,内阻约0.10Ω)
滑动变阻器R1(0~20Ω,2A)
滑动变阻器R2(0~100Ω,1A)
定值电阻R3=990Ω,开关S和导线若干

①小明同学选用上述器材(滑动变阻器只选用了一个)测定一节干电池的电动势和内阻.为了能较为准确地进行测量和操作方便,实验中选用的滑动变阻器,应是R1.(填代号)
②请在图1方框中画出他的实验电路图.
③小明在实验得出的数据(I1为电流表G的示数,I2为电流表A的示数)如表,请在图2中作出的I1-I2图线,并由该图线求得:被测干电池的电动势E=1.46V,内阻r=0.76Ω.
待测干电池(电动势约1.5V,内阻约1.0Ω)
电流表G(满偏电流1.5mA,内阻10Ω)
电流表A(量程0~0.60A,内阻约0.10Ω)
滑动变阻器R1(0~20Ω,2A)
滑动变阻器R2(0~100Ω,1A)
定值电阻R3=990Ω,开关S和导线若干
①小明同学选用上述器材(滑动变阻器只选用了一个)测定一节干电池的电动势和内阻.为了能较为准确地进行测量和操作方便,实验中选用的滑动变阻器,应是R1.(填代号)
②请在图1方框中画出他的实验电路图.
③小明在实验得出的数据(I1为电流表G的示数,I2为电流表A的示数)如表,请在图2中作出的I1-I2图线,并由该图线求得:被测干电池的电动势E=1.46V,内阻r=0.76Ω.
| I2(A) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| I1(mA) | 1.40 | 1.36 | 1.25 | 1.18 | 1.10 |
20.现要通过实验验证机械能守恒定律.实验装置如图1所示:水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨;导轨上A点处有一带长方形遮光片的滑块,其总质量为M,左端由跨过轻质光滑定滑轮的细绳与一质量为m的砝码相连;遮光片两条长边与导轨垂直;导轨上B点有一光电门,可以测试遮光片经过光电门时的挡光时间t,用d表示A点到导轨低端C点的距离,h表示A与C的高度差,b表示遮光片的宽度,s表示A,B两点的距离,将遮光片通过光电门的平均速度看作滑块通过B点时的瞬时速度.用g表示重力加速度.

完成下列填空和作图;
(1)若将滑块自A点由静止释放,则在滑块从A运动至B的过程中,滑块、遮光片与砝码组成的系统重力势能的减小量可表示为Mg$\frac{h}{d}$s-mgs.动能的增加量可表示为$\frac{1}{2}$(m+M)$\frac{{b}^{2}}{{t}^{2}}$.若在运动过程中机械能守恒,$\frac{1}{{t}^{2}}$与s的关系式为$\frac{1}{{t}^{2}}$=$\frac{2(hM-dm)g}{(M+m)d{b}^{2}}$s.
(2)多次改变光电门的位置,每次均令滑块自同一点(A点)下滑,测量相应的s与t值,结果如表所示:
以s为横坐标,$\frac{1}{{t}^{2}}$为纵坐标,在图2坐标纸中描出第1和第5个数据点;根据5个数据点作直线,求得该直线的斜率k=2.39×104m-1•s-2 (保留3位有效数字).
由测得的h、d、b、M和m数值可以计算出$\frac{1}{{t}^{2}}$-s直线的斜率k0,将k和k0进行比较,若其差值在实验允许的范围内,则可认为此实验验证了机械能守恒定律.
完成下列填空和作图;
(1)若将滑块自A点由静止释放,则在滑块从A运动至B的过程中,滑块、遮光片与砝码组成的系统重力势能的减小量可表示为Mg$\frac{h}{d}$s-mgs.动能的增加量可表示为$\frac{1}{2}$(m+M)$\frac{{b}^{2}}{{t}^{2}}$.若在运动过程中机械能守恒,$\frac{1}{{t}^{2}}$与s的关系式为$\frac{1}{{t}^{2}}$=$\frac{2(hM-dm)g}{(M+m)d{b}^{2}}$s.
(2)多次改变光电门的位置,每次均令滑块自同一点(A点)下滑,测量相应的s与t值,结果如表所示:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| S(m) | 0.600 | 0.800 | 1.000 | 1.200 | 1.400 |
| T(m/s) | 8.22 | 7.17 | 6.44 | 5.85 | 5.43 |
| 1/t2(104s-2) | 1.48 | 1.95 | 2.41 | 2.92 | 3.39 |
由测得的h、d、b、M和m数值可以计算出$\frac{1}{{t}^{2}}$-s直线的斜率k0,将k和k0进行比较,若其差值在实验允许的范围内,则可认为此实验验证了机械能守恒定律.
18.
如图所示,在水平向右的匀强电场中,一带电金属块由静止开始沿绝缘斜面下滑,已知在金属块下滑的过程中动能增加了10J,金属块克服摩擦力做功5J,重力做功20J,则以下判断正确的是( )
| A. | 系统热能增加5J | B. | 合力做功10J | ||
| C. | 金属块的机械能减少20J | D. | 金属块的电势能增加5J |