题目内容
9.| A. | B. | C. | D. |
分析 a→b过程中,V-T图象是经过坐标原点的直线,故是等压变化;b→c过程是等容变化;c→a过程是等温变化.
解答 解:a→b过程中,V-T图象是经过坐标原点的直线,根据理想气体状态方程$\frac{PV}{T}=C$可知,压强P一定,故是等压变化,P-T图象与T轴平行的直线;
b→c过程是等容变化,根据理想气体状态方程$\frac{PV}{T}=C$可知,P-T图象是经过坐标远点的直线;
c→a过程是等温变化,P-T图象与P轴平行的直线;
故ACD错误,B正确;
故选:B
点评 本题关键是明确各个过程中不变的量与变化的量,结合理想气体状态方程列式分析,注意正比例曲线是经过坐标远点的直线.
练习册系列答案
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| A. | 小球向下做类平抛运动 | B. | 在t=1.2s时速度大小为10m/s | ||
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17.湖面上停着A、B两条小船,它们相距20m.一列水波正在湖面上沿AB连线的方向传播,每条小船每分钟上下浮动20次.当A船位于波峰时,B船在波谷,两船之间还有一个波峰.下列说法正确的是 ( )
| A. | 水波的波长是$\frac{40}{3}$m | |
| B. | 水波的频率是$\frac{1}{3}$Hz | |
| C. | 水波的波速是$\frac{40}{9}$m/s | |
| D. | 若引起水波的波源振动加快,波的传播速度将变慢 | |
| E. | 若引起水波的波源振动减慢,波的传播速度将变快 |
4.理想气体在容积固定的密闭容器中,当温度升高时,则增大的是( )
| A. | 分子间的距离 | B. | 分子的平均动能 | C. | 分子的势能 | D. | 分子的速率 |
14.
如图所示为一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t=0时的波形图.经过时间t1,Q点振动状态传到P点,则t1时刻( )
| A. | Q点正在波谷位置 | |
| B. | Q点加速度沿y轴的正方向 | |
| C. | P质点已运动到x<0的位置 | |
| D. | 位于1cm<x<3cm内的所有质点正在向y轴的负方向运动 |
18.图示为阿根廷著名球星梅西在世界杯比赛中的射门瞬间,下列说法中正确的是( )

| A. | 梅西脚和球作用时,先有脚对球的作用力后有球对脚的作用力 | |
| B. | 梅西脚和球作用时,脚对球的作用力大于球对脚的作用力 | |
| C. | 梅西脚和球作用时,脚对球的作用力使球发生了形变,改变了球的运动状态 | |
| D. | 球从梅西脚上飞出去后,不受重力作用 |
7.在科幻片《火星救援》中,马特•达蒙饰演的宇航员经历了一场恶劣的风暴后,与他的机组成员失联,但他凭借丰富的科学知识和顽强的品格在火星上存活下来,并最终成功回到地球.假设宇航员登陆火星后,测得火星的半径是地球半径的$\frac{1}{2}$,质量是地球质量的$\frac{1}{9}$.已知地球表面的重力加速度是g,地球的半径为R,他在地面上能向上竖直跳起的最大高度是h,忽略自转的影响,下列说法正确的是( )
| A. | 火星的密度为$\frac{2g}{3πGR}$ | |
| B. | 火星表面的重力加速度是$\frac{2g}{9}$ | |
| C. | 火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为$\frac{2}{3}$ | |
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