1.如圖所示,是氧氣分子在0℃和100℃的速率分布圖,下列說法正確的是( 。
A.在同一速率區(qū)間內(nèi),溫度低的分子所占比例一定比溫度高的分子所占比例大
B.隨著溫度的升高,氧氣分子的平均速率變小
C.隨著溫度的升高,曲線的最大值向右偏移
D.隨著溫度的升高,速率小的分子所占的比例增高

分析 解答本題的關(guān)鍵是結(jié)合不同溫度下的分子速率分布曲線,來理解溫度是分子平均動能的標(biāo)志的含義.

解答 解:A、由圖知,在同一速率區(qū)間內(nèi),溫度低的分子所占比例一定比溫度高的分子所占比例不一定大,故A錯誤;
B、由圖可知,隨著溫度的升高,氧氣分子中速率小的分子所占比例變低,氧氣分子的平均速率增大.故B錯誤;
C、隨著溫度的升高,曲線的最大值向右偏移,故C正確;
D、由圖可知,隨著溫度的升高,速率小的分子所占的比例減少.故D錯誤;
故選:C.

點評 本題考查了分子運動速率的統(tǒng)計分布規(guī)律,記住圖象的特點,理解溫度是分子平均動能的標(biāo)志.

練習(xí)冊系列答案
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4.物體做勻加速直線運動時( 。
A.速度與時間成正比
B.速度的增加量與時間成反比
C.位移與時間的平方成正比
D.連續(xù)相等時間內(nèi)位移的增加量與時間的平方成正比

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5.人造地球衛(wèi)星圍繞地球做勻速圓周運動,衛(wèi)星中有一臺科研儀器M,處于完全失重狀態(tài).則關(guān)于儀器M的以下說法中,正確的有(  )
A.雖然M處于完全失重狀態(tài),但仍然受到重力的作用
B.因為M處于完全失重狀態(tài),所以不受重力的作用
C.因為M處于完全失重狀態(tài),所以M所受的合力為零
D.因為M處于完全失重狀態(tài),所以M對支持物的壓力為零

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9.振源A帶動細繩振動,某時刻波剛好傳播到細繩上的質(zhì)點P.形成的簡諧橫波如圖甲所示,若以時刻作為計時起點,則圖乙中能表示P點振動圖象的是( 。
A.B.C.D.

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16.如圖所示,在光滑的水平地面上,質(zhì)量為mA=1.0kg的小球A以vA=4.0m/s的速度,某時刻與靜止的小球B發(fā)生對心碰撞,碰撞后A球以vA=1.0m/s的速度繼續(xù)向右運動,B球以vB=3.0m/s的速度也向右運動.
(1)求B球的質(zhì)量mB;
(2)已知兩小球撞擊的時間為△t=0.01s,求碰撞過程中A球?qū)球的平均撞擊力的大小F;
(3)兩小球的碰撞是彈性碰撞嗎?請你說明理由.

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6.如圖所示,A、B兩個圓形線圈水平且上下平行放置,線圈A中通有如圖箭頭所示的電流.為使線圈中產(chǎn)生如圖箭頭所示的電流,可采用的辦法是( 。
A.線圈位置不變,增大線圈A中的電流
B.線圏位置不變,將線圈B捏成橢圓
C.線圈A中電流不變,將線圈A向下平移
D.線圈A中電流不變,將線圈A向上平移

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

13.如圖所示,用U形管和細管連接的玻璃燒瓶A和橡膠氣囊B內(nèi)都充有理想氣體,A浸泡在溫度為27℃水槽中,U形管右側(cè)水銀柱比左側(cè)高h=40cm.現(xiàn)擠壓氣囊B,使其體積變?yōu)樵瓉淼?\frac{2}{3}$,此時U形管兩側(cè)的水銀柱等高.已知擠壓過程中氣囊B溫度保持不變,U形管和細管的體積遠小于A、B的容積,變化過程中燒瓶A中氣體體積可認(rèn)為不變.
(1)求燒瓶A中氣體壓強(壓強單位可用“cmHg”);
(2)將橡膠氣囊B恢復(fù)原狀,再將水槽緩慢加熱至47℃,求U形管兩測水銀柱的高度差.

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10.如圖所示,AB為一段彎曲軌道,固定在水平桌面上,與水平桌面相切于A點,B點距桌面的高度為h=0.6m,A、B兩點間的水平距離為L=0.8m,軌道邊緣B處有一輕、小定滑輪,一根輕繩兩端系著質(zhì)量分別為m1與m2的物體P、Q,掛在定滑輪兩邊,P、Q可視為質(zhì)點,且m1=2.0kg,m2=0.4kg.開始時P、Q均靜止,P緊靠B點,P釋放后沿彎曲軌道向下運動,運動到A點時輕繩突然斷開,斷開后P沿水平桌面滑行距離x=1.25m停止.已知P與水平桌面間的動摩擦因數(shù)μ=0.25,g取10m/s2.求:
(1)P經(jīng)過A點時的速度大;
(2)P從B到A的過程中Q重力勢能的增量;
(3)彎曲軌道對P的摩擦力做的功.

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11.殲-31戰(zhàn)機是我國航空工業(yè)集團研制的第四代中型隱形戰(zhàn)斗機,采用雙發(fā)、單座、固定雙斜垂尾、蚌式進氣道.它的研制成功,結(jié)束可戰(zhàn)斗機隱形技術(shù)只由美俄掌握的歷史.若在某次航展中飛行員駕駛殲-31在水平面內(nèi)做線速度大小為v、半徑為R的勻速圓周運動,殲-31的總質(zhì)量(包括飛行員等)為m,則殲-31受到空氣的升力為( 。
A.mgB.$\frac{m{v}^{2}}{R}$C.$\sqrt{(mg)^{2}+(\frac{m{v}^{2}}{R})^{2}}$D.$\sqrt{(mg)^{2}-(\frac{m{v}^{2}}{R})^{2}}$

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