1.對一定質(zhì)量的理想氣體,下面不可能發(fā)生的情況是( 。
A.使氣體體積增加,同時溫度降低
B.使氣體溫度升高,體積不變,壓強減小
C.使氣體溫度不變,壓強和體積同時增大
D.使氣體降溫,壓強和體積同時減小

分析 根據(jù)氣體狀態(tài)方程 $\frac{pV}{T}$=C和已知的變化量去判斷其它的物理量.
要注意多個量變化時整個等式的變化情況.

解答 解:根據(jù)氣體狀態(tài)方程$\frac{pV}{T}$=C進行判斷.
A、由$\frac{pV}{T}$=C可知,使氣體體積增加,同時溫度降可能發(fā)生,故A正確.
B、由$\frac{pV}{T}$=C可知,使氣體溫度升高,體積不變,壓強增大,故B錯誤.
C、由$\frac{pV}{T}$=C可知,使氣體溫度不變,壓強增大時體積減小,故C錯誤.
D、由$\frac{pV}{T}$=C可知,使氣體降溫,壓強和體積同時減小,是可能發(fā)生的,故D正確.
本題選不可能的,故選:BC.

點評 本題考查了氣體的狀態(tài)變化,應用氣體狀態(tài)方程即可正確解題,要注意研究過程中哪些量不變,哪些量變化.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

11.圖中表示磁場對帶電粒子的洛倫茲力作用,正確的為( 。
A.B.C.D.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

12.如圖(甲),MN、PQ兩條平行的光滑金屬軌道與水平面成θ=30°角固定,M、P之間接電阻箱R,電阻箱的阻值范圍為0~4Ω,導軌所在空間存在勻強磁場,磁場方向垂直于軌道平面向上,磁感應強度為B=0.5T.質(zhì)量為m的金屬桿a b水平放置在軌道上,其接入電路的電阻值為r.現(xiàn)從靜止釋放桿a b,測得最大速度為vm.改變電阻箱的阻值R,得到vm與R的關系如圖(乙)所示.已知軌距為L=2m,重力加速度g=10m/s2,軌道足夠長且電阻不計.

(1)當R=0時,求桿a b勻速下滑過程中產(chǎn)生感生電動勢E的大小及桿中的電流方向;
(2)求金屬桿的質(zhì)量m和阻值r;
(3)求金屬桿勻速下滑時電阻箱消耗電功率的最大值Pm

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

9.如圖所示,曲線是電場中的一組電場線,A、B是電場中的兩點,則下列說法正確的是( 。
A.電勢φA>φB,場強EA<EB
B.電勢φA>φB,場強EA>EB
C.將-q電荷從A點移到B點電場力做正功
D.將-q電荷分別放在A、B兩點時具有的電勢能EPA>EPB

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16.電場中有兩點a、b,將一個電量為5×10-8C的負電荷從a點移到b點,電荷克服電場力做功8×10-6J,則a、b兩點間的電勢差為(  )
A.160VB.-160VC.62.5VD.-62.5V

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

6.如圖所示,abc是光滑絕緣的軌道,其中ab是水平的,bc為與ab相切的位于豎直平面內(nèi)的半圓,半徑R=0.4m.質(zhì)量m=0.20kg的不帶電小球A靜止在軌道上,另一質(zhì)量M=0.60kg、速度為v0、電荷量q=1×10-3C的小球B與小球A發(fā)生正碰.碰后兩球粘在一起,所帶電荷量不變.在半圓軌道中存在水平向右的勻強電場,場強E=8$\sqrt{3}$×103V/m,半圓軌道bc左側(cè)無電場.已知相碰后AB球經(jīng)過半圓軌道最高點c后落到水平軌道上距b點L=0.4m處,重力加速度g取10m/s2.求:
(1)小球B的初速度v0大;
(2)AB球碰后粘在一起,在半圓軌道上運動的最大速度大。

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.關于自由落體運動的加速度g,下列說法正確的是( 。
A.重的物體的重力加速度g值大
B.當物體只受重力時一定做自由落體運動
C.自由落體運動是一種勻加速直線運動
D.加速度g的方向總是垂直向下

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

10.關于重力加速度下面說法正確的是(  )
A.重力加速度表示自由下落的物體運動的快慢
B.重力加速度表示自由下落物體運動速度變化的大小
C.重力加速度表示自由下落物體運動速度變化的快慢
D.越重的物體,重力加速度越大

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

11.如圖所示,帶箭頭的直線是某一電場中的一條電場線,在這條線上有A、B兩點,用EA、EB表示A、B兩處的場強,則( 。
A.A、B兩處的場強方向相同
B.因為A、B在一條電場上,且電場線是直線,所以EA=EB
C.電場線從A指向B,所以ϕA>ϕB
D.不知A、B附近電場線的分布情況,EA、EB的大小不能確定

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