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18.關于物體的內能,下列說法正確的是(  )
A.不同的物體,若溫度及體積都相等,內能也相同
B.物體的速度增大,則物體的動能增大,內能也增大
C.只要兩個物體的體積、溫度、質量都相等,其內能一定相等
D.對物體做功或向物體傳遞熱量,都可以改變物體的內能

分析 (1)內能是指物體內部所有分子熱運動的動能和分子勢能的總和,內能與物體的溫度和質量有關;
(2)任何物體在任何溫度都具有內能,在熱傳遞過程中,高溫的物體放出熱量,內能減;低溫物體吸收熱量,內能增加

解答 解:A、內能取決于物質的量、溫度和體積,溫度體積相同,但如果物質的量不同,則內能也不相同;故A錯誤;
B、內能與物體的機械能無關,故B錯誤;
C、質量相等的不同物質其物質的量不一定相同,故內能也不一定相同;故C錯誤;
D、做功與熱傳遞是改變物體內能的兩種方式,故D正確;
故選:D

點評 本題考查了學生對溫度、內能、熱量的關系以及熱傳遞的理解,把握住兩點:
(1)內能是由物質的量、溫度和體積共同決定的;
(2)做功和熱傳遞均可以改變物體的內能.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

8.如圖所示,在理想變壓器的原線圈兩端接上交變電壓,原副線圈的匝數(shù)比為10:1,電流表的讀數(shù)為2A,已知R的阻值為10Ω,則電壓表的讀數(shù)為20V,變壓器輸入功率為40W.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

9.三顆人造地球衛(wèi)星A、B、C繞地球作勻速圓周運動,如圖所示,已知MA=MB<MC,則對于三個衛(wèi)星,正確的是( 。
A.運行線速度關系為vA>vB=vC
B.運行周期關系為TA>TB=TC
C.向心力大小關系為 FA=FB=FC
D.半徑與周期關系為$\frac{{{R}_{A}}^{3}}{{{T}_{A}}^{2}}$=$\frac{{{R}_{B}}^{3}}{{{T}_{B}}^{2}}$=$\frac{{{R}_{C}}^{3}}{{{T}_{C}}^{2}}$

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

6.如圖所示,單匝圓形線圈的質量m=0.1kg,電阻R=0.8Ω,半徑r=0.1m,此線圈放在絕緣光滑的水平面上,在y軸右側有垂直于線圈平面B=0.5T的勻強磁場,若線圈以初速度v0=10m/s沿x軸正方向進入磁場(線圈始終不轉動),當線圈中共產生E=4.2J的電能時,它恰好有一半進入磁場,試求此時安培力的功率為多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

13.如圖是用螺旋測微器測量某金屬直徑的示意圖,則該金屬直徑為5.700mm.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

3.如圖所示,有一矩形線圈的面積為S,匝數(shù)為N,內阻不計,繞OO′軸在水平方向的磁感應強度為B的勻強磁場中以角速度ω做勻速轉動,從圖示位置開始計時.矩形線圈通過滑環(huán)接一理想變壓器,滑動觸頭P上下移動時可改變輸出電壓,副線圈接有可調電阻R,下列判斷正確的是( 。
A.矩形線圈產生的感應電動勢的瞬時值表達式為e=NBSωcosωt
B.矩形線圈從圖示位置經過$\frac{π}{2ω}$時間,通過電流表的電荷量為0C
C.當P處于某位置時,變壓器原副線圈匝數(shù)分別為n1、n2,負載電阻為R,則A表的讀數(shù)為$\frac{Nn_2^2BωS}{{\sqrt{2}n_1^2R}}$
D.當P位置不動,R增大時,電壓表讀數(shù)也增大

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

10.若多用電表的電阻擋有三個倍率,分別是×1、×10、×100.用×10擋測量某電阻Rx時,操作步驟正確,發(fā)現(xiàn)表頭指針偏轉角度過小,為了較準確地進行測量,則應:
①將選擇開關置于×100;
②將紅、黑表筆短接進行歐姆調零;
③將待測電阻Rx接在紅黑表筆之間進行測量.若按照以上①②③步驟正確操作后,表盤的示數(shù)如圖所示,則該電阻的阻值是2200Ω.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.為探究平拋物體的運動規(guī)律,某同學做了下面的實驗:如圖所示,用小錘打擊彈性金屬片,A球水平飛出,同時B球被松開,做自由落體,兩球同時落到地面,這個實驗說明( 。
A.平拋物體水平方向做勻速直線運動
B.平拋物體豎直方向做自由落體運動
C.平拋物體豎直方向做勻速直線運動
D.平拋物體水平方向做勻速直線運動,豎直方向做自由落體運動

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.將硬導線中間一段折成半圓形,使其半徑為R,讓它在磁感應強度為B,方向如圖所示的勻強磁場中繞軸MN勻速轉動,導線在a、b兩處通過電刷與外電路連接,外電路接有額定功率為P的小燈泡并正常發(fā)光,其電阻為r.電路中其余部分的電阻不計,則半圓形硬導線的轉速為( 。
A.$\frac{2\sqrt{rP}}{{π}^{2}{R}^{2}B}$B.$\frac{\sqrt{2rP}}{{π}^{2}{R}^{2}B}$C.$\frac{\sqrt{rP}}{{π}^{2}{R}^{2}B}$D.$\frac{\sqrt{rP}}{2{π}^{2}{R}^{2}B}$

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