12.下列說法正確的是( 。
A.只要能減弱氣體分子熱運動的劇烈程度,氣體的溫度就可以降低
B.封閉容器中的理想氣體,若溫度不變,體積減半,則單位時間內(nèi)氣體分子在容器壁單位面積上碰撞的次數(shù)加倍,氣體的壓強加倍
C.對能源的過度消耗將使自然界的能量不斷減少,形成“能源危機”
D.在完全失重的情況下,氣體對容器壁的壓強為零

分析 溫度反映分子熱運動的激烈程度.氣體的壓強與單位體積的分子數(shù)和分子的平均動能有關.各種自然過程能量都是守恒的.氣體的壓強是由于氣體分子頻繁地碰撞容器壁產(chǎn)生的.

解答 解:A、溫度是分子無規(guī)則運動激烈程度的反映,只要減弱氣體分子熱運動的劇烈程度,氣體的溫度就降低,故A正確.
B、若溫度不變,分子的平均動能不變,體積減半,則單位時間內(nèi)氣體分子在容器壁單位面積上碰撞的次數(shù)加倍,壓強加倍,故B正確.
C、對能源的過度消耗將使自然界的能量的品質(zhì)不斷降低,形成“能源危機”,但總能量并沒有減少.故C錯誤.
D、在完全失重的情況下,氣體分子仍在做無規(guī)則,對容器壁的碰撞不停止,則壓強不為零,故D錯誤.
故選:AB.

點評 本題考查了分子動理論,要注意理解溫度是分子平均動能的標志,是分子無規(guī)則運動激烈程度的反映.知道氣體的壓強決定于單位體積的分子數(shù)和分子的平均動能兩個因素.

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2.如圖,在正點電荷產(chǎn)生的電場中,關于A、B兩點的場強,下列說法正確的是( 。
A.A點場強大于B點場強B.A點場強小于B點場強
C.A點場強方向由A指向BD.A點場強方向由B指向A

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3.如圖為交流發(fā)電機的示意圖,發(fā)電機電樞線圈abcd為n=500匝的矩形線圈,其中ac長為L1=10cm,ab長為L2=5cm.線圈繞垂直于磁場的軸OO′在磁感應強度為B=$\frac{\sqrt{2}}{π}$T的勻強磁場中以周期為T=0.02s的速度勻速轉動(線圈電阻忽略不計).用此交流發(fā)電機對外供電,若發(fā)電機輸出功率為100KW,向遠處輸電用的輸電線總電阻為10Ω.為了使輸電線上損耗的功率不超過輸送總功率的4%,且用戶端剛好能得到220V交變電壓,試求:
(1)發(fā)電機電動勢的瞬時值表達式(線圈從圖示位置開始計時);
(2)發(fā)電機的輸出電壓U1和遠距離輸電線上的電流I2
(3)供電端的升壓變壓器的匝數(shù)比$\frac{{n}_{1}}{{n}_{2}}$和用戶端的降壓變壓器的圈匝數(shù)比$\frac{{n}_{3}}{{n}_{4}}$.

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20.如圖所示,光滑平行金屬導軌PP′和QQ′,都處于同一水平面內(nèi),P和Q之間連接一電阻R,整個裝置處于豎直向下的勻強磁場中.現(xiàn)垂直于導軌放置一根導體棒MN,用一水平向右的力F拉動導體棒MN,以下關于導體棒MN中感應電流方向和它所受安培力的方向的說法正確的是( 。
①感應電流方向是N→M
②感應電流方向是M→N
③安培力水平向左
④安培力水平向右.
A.①②B.③④C.①③D.②④

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7.一個物體從H高處自由下落,以地面為零勢能參考平面.當該物體的動能是其重力勢能的兩倍時,該物體離地面高為( 。
A.$\frac{H}{3}$B.$\frac{H}{2}$C.$\frac{2H}{3}$D.H

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17.在研究平拋運動的實驗中,測量小球做平拋運動初速度v0的原理是( 。
A.測出小球在斜軌道上下落的高度h,根據(jù)機械能守恒,v0=$\sqrt{2gh}$
B.測出小球在斜軌道上豎直下落高度h和水平位移s,則v0=s$\frac{\sqrt{g}}{2h}$
C.測出小球飛離軌道后豎直下落高度h和水平位移x,則v0=x$\sqrt{\frac{g}{2h}}$
D.測出小球在軌道上運動時間t,由動量定理mgt=mv0,得出v0=gt

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4.如圖所示,傾角為α的傳送帶,以一定的速度將送料機送來的貨物傳送到倉庫里,送料漏斗出口P距傳送帶的豎直高度為H,送料管PQ的內(nèi)壁光滑且有一定的伸縮性(即,在PQ管與豎直夾角θ取不同值時,通過伸縮其長度總能保持其出口Q很貼近傳送帶),為使被送料能盡快地從漏斗出口P點通過送料直管運送到管的出口Q點,送料直管與豎直方向夾角應取何值,料從P到Q所用時間最短,最短時間是多少?

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17.如圖所示的xoy水平面內(nèi),坐標原點處有一粒子源能沿水平面向各個方向發(fā)射初速度v0、質(zhì)量為m、電荷量為+q的帶電粒子,平面內(nèi)分布沿x軸正方向的勻強電場,已知沿y軸正方向射出的粒子恰好能通過坐標為(1,$\sqrt{3}$)的A點,不考慮粒子之間在平面內(nèi)的相互碰撞,不計帶電粒子的重力.
(1)試求勻強電場E的大;
(2)x軸上有一坐標為(3,0)的B點,試求到達A點和到達B點的粒子動能之比;
(3)現(xiàn)要通過再在平面內(nèi)疊加一個勻強電場或一個勻強磁場的方式使到達A點的動能EKA與到達B點的動能EKB之比為1:2,且EKA′等于粒子從O出射時初動能EKO的3倍,試分析應在平面內(nèi)疊加勻強電場還是勻強磁場?并求出該勻強電場或勻強磁場的大小和方向.

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18.如圖所示,在豎直面內(nèi)一帶電質(zhì)點以速度v0沿圖示方向射入水平向右的勻強電場中,結果質(zhì)點沿直線運動到B點,到達B點時速度為0.此過程中重力勢能和電勢能的增量分別用△EG和△ED表示,粒子的質(zhì)量用m表示,空氣阻力不計.以下結論正確的是( 。
A.質(zhì)點一定帶負電B.質(zhì)點做的是勻變速運動
C.質(zhì)點受到的電場力小于其重力D.△EG+△ED=$\frac{1}{2}$mv02

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