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【題目】某汽車后備箱內安裝有撐起箱蓋的裝置,它主要由氣缸和活塞組成.開箱時,密閉于氣缸內的壓縮氣體膨脹,將箱蓋頂起,如圖所示.在此過程中,若缸內氣體與外界無熱交換,忽略氣體分子間相互作用,則缸內氣體對外做功(選填“正”或“負”),氣體分子的平均動能(選填“增大”、“減小”或“不變”).

【答案】正;減小
【解析】密閉于氣缸內的壓縮氣體膨脹對外做正功,即外界對氣體做負功,因而W<0,缸內氣體與外界無熱交換說明Q=0,忽略氣體分子間相互作用,說明內能是所有分子動能的總和.根據熱力學第一定律△U=W+Q , 可知內能增加量△U<0,故內能減小,溫度降低,分子平均動能減。
故答案為:正,減小
根據熱力學第一定律公式△U=W+Q , 公式中△U表示系統內能的增加量,W表示外界對系統做的功,Q表示系統吸收的熱量,題中氣體膨脹對外界做功,即氣體對外界做負功,故W<0,氣體與外界無熱交換,故Q=0,從而判斷出氣體內能的變化,也就得到分子的平均動能的變化情況.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】核聚變能是一種具有經濟性能優(yōu)越、安全可靠、無環(huán)境污染等優(yōu)勢的新能源.近年來,受控核聚變的科學可行性已得到驗證,目前正在突破關鍵技術,最終將建成商用核聚變電站.一種常見的核聚變反應是由氫的同位素氘(又叫重氫)和氚(又叫超重氫)聚合成氦,并釋放一個中子.若已知氘原子的質量為m1 , 氚原子的質量為m2 , 氦原子的質量為m3 , 中子的質量為m4 , 真空中光速為C。
(1)寫出氘和氚聚變的核反應方程;
(2)試計算這個核反應釋放出來的能量.

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【題目】已知中子的質量是mn=1.6749×1027kg , 質子的質量是mp=1.6726×1027kg , 氘核的質量是mD=3.3436×1027kg , 試分析中子和質子結合成氘核的過程中.
(1)寫出上述核反應方程式.
(2)能量變化了多少.

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【題目】一臺二氧化碳激光器發(fā)出的激光功率為P=1000W , 出射光束截面積為S=1mm2 , 這束光垂直射到溫度為T=273K,厚度為d=2cm的鐵板上,如果有80%的光束能量被激光照射到的那一小部分鐵板所吸收,并使其熔化成與光束等截面積的直圓柱孔,需要多長時間?(鐵的有關參數:熱容量c=26.6J/molk,密度ρ=7.90×103㎏/m3 , 熔點Tm=1798K,熔解熱L=1.49×104J/mol,摩爾質量M=56×103㎏)

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【題目】請看下圖,粗糙的斜面體M上放置有一物體m,現在用平行于斜面的大小為20N的力推物體,使其沿斜面向上勻速運動,斜面仍靜止. (其中m=1 kg ,M=4 kg ,θ=37°, sin37°=0.6 , cos37°=0.8, 取g=10 m/s2) 求:

(1)斜面M對物體m的滑動摩擦力.

(2)地面對斜面塊M的靜摩擦力.

(3)地面對斜面體M的支持力.

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【題目】如圖所示,直角坐標系中的第Ⅰ象限中存在沿y軸負方向的勻強電場,在第Ⅱ象限中存在垂直紙面向外的勻強磁場.一電量為q、質量為m的帶正電的粒子,在﹣x軸上的點a以速率v0 , 方向和﹣x軸方向成60°射入磁場,然后經過y軸上y=L處的 b點垂直于y軸方向進入電場,并經過x軸上x=2L處的c點.不計重力.求

(1)磁感應強度B的大小
(2)電場強度E的大小
(3)粒子在磁場和電場中的運動時間之比.

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【題目】獵豹是目前世界上陸地奔跑速度最快的動物,速度可達每小時110多公里,但不能維持長時間高速奔跑,否則會因身體過熱而危及生命.獵豹在一次追擊獵物時可認為由靜止開始做勻加速直線運動,加速度大小為7.5 m/s2,經過4 s速度達到最大,然后勻速運動保持了4 s仍沒追上獵物,為保護自己它放棄了這次行動,然后以大小3 m/s2的加速度做勻減速運動直到停下,設獵豹此次追捕始終沿直線運動.求:

(1)獵豹奔跑的最大速度可達多少?

(2)獵豹從開始做勻減速運動直到停下的位移是多少?

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【題目】某汽車后備箱內安裝有撐起箱蓋的裝置,它主要由氣缸和活塞組成.開箱時,密閉于氣缸內的壓縮氣體膨脹,將箱蓋頂起,如圖所示.在此過程中,若缸內氣體與外界無熱交換,忽略氣體分子間相互作用,則缸內氣體對外做功(選填“正”或“負”),氣體分子的平均動能(選填“增大”、“減小”或“不變”).

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【題目】如圖所示,一導線彎成半徑為a的半圓形閉合回路.虛線MN右側有磁感應強度為B的勻強磁場.方向垂直于回路所在的平面.回路以速度v向右勻速進入磁場,直徑CD始終與MN垂直.從D點到達邊界開始到C點進入磁場為止,下列結論正確的是( )

A.感應電流方向不變
B.CD段直線始終不受安培力
C.感應電動勢最大值E=Bav
D.感應電動勢平均值 = πBav

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