A. | ab過程中氣體體積不斷增大 | B. | bc過程中氣體體積不斷減小 | ||
C. | cd過程中氣體體積不斷增大 | D. | da過程中氣體體積不斷減小 |
分析 根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程整理出壓強(qiáng)-溫度的表達(dá)式,依據(jù)表達(dá)式和數(shù)學(xué)知識(shí)判斷體積的變化情況.
解答 解:
A、由理想氣體狀態(tài)方程$\frac{PV}{T}$=C整理得:p=$\frac{C}{V}$T,在P-T圖象中a到b過程斜率不變,$\frac{P}{T}$不變,則得氣體的體積不變,故A錯(cuò)誤;
B、C、由理想氣體狀態(tài)方程整理得:p=$\frac{C}{V}$T,可以判斷圖象上的各點(diǎn)與坐標(biāo)原點(diǎn)連線的斜率即為$\frac{C}{V}$,所以bc過程中氣體體積不斷減小,cd過程中氣體體積不斷增大,故B錯(cuò)誤,C正確;
D、da過程中,od線的斜率大于oax線的斜率,$\frac{P}{T}$減小,則氣體的體積變大,故D錯(cuò)誤.
故選:BC
點(diǎn)評(píng) 圖象類的物體解決的關(guān)鍵是整理出圖象對(duì)應(yīng)的表達(dá)式,根據(jù)表達(dá)式判斷各物理量的變化情況.
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 第一次碰撞發(fā)生在$\sqrt{\frac{mL}{QE}}$時(shí)刻 | |
B. | 第一次碰撞結(jié)束瞬間B球的速度大小為$\sqrt{\frac{QEL}{2m}}$ | |
C. | 第二次碰撞發(fā)生在3$\sqrt{\frac{2mL}{QE}}$時(shí)刻 | |
D. | 第二次碰撞結(jié)束瞬間A球的速度大小為$\sqrt{\frac{2QEL}{m}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電源(電動(dòng)勢(shì)約為2v,內(nèi)阻不計(jì))、滑動(dòng)變阻器(最大阻值為10kΩ) | |
B. | 電源(電動(dòng)勢(shì)約為2v,內(nèi)阻不計(jì))、滑動(dòng)變阻器(最大阻值為2kΩ) | |
C. | 電源(電動(dòng)勢(shì)約為6v,內(nèi)阻不計(jì))、滑動(dòng)變阻器(最大阻值為2kΩ) | |
D. | 電源(電動(dòng)勢(shì)約為6v,內(nèi)阻不計(jì))、滑動(dòng)變阻器(最大阻值為10kΩ) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 速度的大小與方向都在時(shí)刻變化 | |
B. | 速度的大小不斷發(fā)生變化,速度的方向不一定發(fā)生變化 | |
C. | 速度的方向不斷發(fā)生變化,速度的大小不一定發(fā)生變化 | |
D. | 質(zhì)點(diǎn)在某一點(diǎn)的速度方向是這一點(diǎn)沿曲線軌跡方向 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{{v-{v_0}}}{g}$ | B. | $\frac{{\sqrt{{v^2}-v_0^2}}}{g}$ | C. | $\sqrt{\frac{2h}{g}}$ | D. | $\frac{2h}{v_y}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 多普勒效應(yīng)是聲波特有的現(xiàn)象 | |
B. | 不同頻率的無線電波一定能產(chǎn)生干涉現(xiàn)象 | |
C. | 在同一個(gè)介質(zhì)中傳播時(shí),光波與聲波都是波速與頻率高低無關(guān) | |
D. | 光的偏振現(xiàn)象說明光是一種橫波 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 波源停止振動(dòng)時(shí),海嘯和地震波的傳播立即停止 | |
B. | 地震波和海嘯都是由機(jī)械振動(dòng)引起的機(jī)械波 | |
C. | 已知地震波的縱波速度大于橫波速度,此性質(zhì)可用于橫波的預(yù)警 | |
D. | 地震波和海嘯具有能量,隨著傳播將愈來愈強(qiáng) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 極板M比極板N電勢(shì)高 | |
B. | 加速電場(chǎng)的電壓U=ER | |
C. | 兩點(diǎn)間距PQ=2B$\sqrt{qmER}$ | |
D. | 若一群離子從靜止開始經(jīng)過上述過程都落在膠片上同一點(diǎn),則該群離子具有相同的電量 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $G\frac{{{m_1}{m_2}}}{r^2}$ | B. | $G\frac{{{m_1}{m_2}}}{{{r_1}^2}}$ | ||
C. | $G\frac{{{m_1}{m_2}}}{{{{({r_1}+{r_2})}^2}}}$ | D. | $G\frac{{{m_1}{m_2}}}{{{{({r_1}+{r_2}+r)}^2}}}$ |
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