题目内容
1.下列说法正确的是( )| A. | 一个绝热容器中盛有气体,假设把气体中分子速率很大的如大于VA的分子全部取走,则气体的温度会下降,此后气体中不再存在速率大于VA的分子 | |
| B. | 温度高的物体分子平均动能一定大,内能也一定大 | |
| C. | 气体压强的大小跟气体分子的平均动能、分子的密集程度有关 | |
| D. | 分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大 | |
| E. | 热力学第二定律指出:在任何自然的过程中,一个弧立的系统的总熵不会减小 |
分析 温度是分子的平均动能的标志;内能与物体的温度、体积和物质的量四个因素有关,所以温度高的物体内能不一定大;气体对容器壁的压强是由于大量气体分子对器壁碰撞作用产生的.分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大;热力学第二定律指出:在任何自然的过程中,一个弧立的系统的总熵不会减小.
解答 解:A、把气体中分子速率很大的如大于VA的分子全部取走,则气体的温度会下降,此后气体的由于碰撞等原因,仍然会出现速率大于VA的分子;故A错误;
B、温度高的物体的分子平均动能一定大,而内能与物体的温度、体积和物质的量四个因素有关,所以温度高的物体内能不一定大.故B错误;
C、气体对容器壁的压强是由于大量气体分子对器壁碰撞作用产生的,压强的大小跟气体分子的平均动能、分子的密集程度有关.故C正确;
D、由于分子之间的距离比较大时,分子之间的作用力的引力,而分子之间的距离比较小时,分子之间的作用力的斥力,所以分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大.故D正确;
E、根据热力学第二定律,在任何自然的过程中.一个孤立的系统的总墒不会减小.故E正确.
故选:CDE.
点评 本大题包含了3-3大部分内容,各部分难度不大,但从题目来看考查范围很广,要求能全面掌握.
练习册系列答案
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11.
重力大小为G的小物块,静止在球形碗内的图示位置.物块受到的支持力大小为N,摩擦力大小为f,则( )
| A. | G=N+f | B. | G=N | C. | G<f | D. | G>f |
12.
如图甲所示,一个质量为3kg的物体放在粗糙水平地面上,从零时刻起,物体在水平力F作用下由静止开始做直线运动,在0-3s时间内物体的加速度a随时间t的变化规律如图乙所示,则( )
| A. | F的最大值为12N | |
| B. | 0-1s和2-3s内物体加速度的方向相反 | |
| C. | 3s末物体的速度最大,最大速度为8m/s | |
| D. | 在0-1s内物体做匀加速运动,2-3s内物体做匀减速运动 |
16.
如图所示,一理想变压器的原、副线圈匝数之比为n1:n2=10:1,原线圈接入电压u=220$\sqrt{2}$sin100πt(v)的交流电源,电压表和电流表对电路的影响可忽略不计,定值电阻R=10Ω,可变电阻R′的阻值范围为0~10Ω,则( )
| A. | 副线圈中交变电流的频率为100Hz | |
| B. | t=0.02s时,电压表的示数为22V | |
| C. | 调节可变电阻R′的阻值时,电流表示数的变化范围为0.11A~0.22A | |
| D. | 当可变电阻阻值为10Ω时,变压器的输入电功率为242W |
6.
如图所示,带电粒子(不计重力)以水平初速度v0从a点垂直进入匀强磁场,匀强磁场方向垂直纸面向里,运动中粒子经过b点,且oa=ob.若撤去磁场加一个与y轴平行的匀强电场,粒子仍以相同的v0从a点进入电场,粒子仍能通过b点,那么电场强度E与磁感强度B的大小之比$\frac{E}{B}$为( )
| A. | 2v0 | B. | 1 | C. | v0 | D. | $\frac{{v}_{0}}{2}$ |
13.某同学发现很多教辅用书中提到的二极管正接电阻均是某一定值,而他又注意到人教版高中《物理》教材中写到“二极管是非线性元件,它的电阻与通过的电流大小有关”.他为了探求真知,找来一个LED蓝光二极管:

(1)他首先利用多用电表对它的正接时电阻进行粗略测量,如图甲所示,下面说法中正确的是AC.
A.欧姆表的表笔A、B应分别接二极管的C、D端
B.双手捏住两表笔金属杆,测量值将偏大
C.若采用“×100”倍率测量时,发现指针偏角过大,应换“×10”倍率,且要重新进行欧姆调零
D.若采用“×10”倍率测量时,发现指针位于刻度“15”与“20”的正中央,测量值应略大于175Ω
(2)为了正确描绘出该二极管正接时的伏安特性曲线,可供选择的器材如下:
直流电源E:(电动势为3V,内阻不计)
电流传感器mA:(量程-10mA~+10mA,相当于理想电流表,能较为精确测出通过二极管的电流)
电压表V:(量程1V,内阻为1kΩ)
定值电阻R0:阻值为2kΩ
滑动变阻器R1:(0~10Ω)
滑动变阻器R2:(0~1000kΩ)
开关、导线若干
LED蓝光二极管正向伏安特性曲线测试数据表
①实验中滑动变阻器应选${R}_{1}^{\;}$(选填“R1”或“R2”);
②请在图乙方框中画出实验电路原理图;
③实验记录的8组数据如表所示,其中7组数据的对应点已经标在图丙的坐标纸上,请标出余下一组数据的对应点,并画出I-U图象;
④由所绘制图象可知,他选用的LED蓝光二极管是非线性(选填“线性”或“非线性”) 电学元件.
(1)他首先利用多用电表对它的正接时电阻进行粗略测量,如图甲所示,下面说法中正确的是AC.
A.欧姆表的表笔A、B应分别接二极管的C、D端
B.双手捏住两表笔金属杆,测量值将偏大
C.若采用“×100”倍率测量时,发现指针偏角过大,应换“×10”倍率,且要重新进行欧姆调零
D.若采用“×10”倍率测量时,发现指针位于刻度“15”与“20”的正中央,测量值应略大于175Ω
(2)为了正确描绘出该二极管正接时的伏安特性曲线,可供选择的器材如下:
直流电源E:(电动势为3V,内阻不计)
电流传感器mA:(量程-10mA~+10mA,相当于理想电流表,能较为精确测出通过二极管的电流)
电压表V:(量程1V,内阻为1kΩ)
定值电阻R0:阻值为2kΩ
滑动变阻器R1:(0~10Ω)
滑动变阻器R2:(0~1000kΩ)
开关、导线若干
LED蓝光二极管正向伏安特性曲线测试数据表
①实验中滑动变阻器应选${R}_{1}^{\;}$(选填“R1”或“R2”);
②请在图乙方框中画出实验电路原理图;
③实验记录的8组数据如表所示,其中7组数据的对应点已经标在图丙的坐标纸上,请标出余下一组数据的对应点,并画出I-U图象;
| I(mA) | 0 | 0.10 | 0.31 | 0.61 | 0.78 | 1.20 | 3.10 | 5.00 |
| U(V) | 0 | 0.61 | 0.96 | 1.52 | 2.03 | 2.35 | 2.64 | 2.75 |
11.
如图所示,沿竖直杆以速度v匀速下滑的物体A,通过轻质细绳拉光滑水平面上的物体B,细绳与竖直杆间的夹角为θ,则以下说法正确的是( )
| A. | 物体B向右做匀速运动 | B. | 物体B向右做加速运动 | ||
| C. | 物体B向右做减速运动 | D. | 物体B向右做匀加速运动 |