15.一定質(zhì)量的氣體在壓強不變的情況下,體積增大,分子的平均動能( 。
A.增大B.減小
C.不變D.條件不足,不能確定

分析 明確理想氣體狀態(tài)方程,根據(jù)公式以及壓強和體積的變化即可明確溫度的變化,再由溫度是分子平均動能的標志即可明確分子的平均動能變化情況.

解答 解:由理想氣體狀態(tài)方程可知,$\frac{PV}{T}$=C,壓強不變,體積增大時,溫度升高,所以氣體分子的平均動能增大;故A正確,BCD錯誤.
故選:A.

點評 本題考查理想氣體狀態(tài)方程以及溫度是分子是平均動能標志的應用,要注意明確氣體的三個狀態(tài)參量間的關(guān)系,知道$\frac{PV}{T}$=C的應用即可求解.

練習冊系列答案
相關(guān)習題

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

5.如圖甲所示,兩根足夠長的平行金屬導軌MN、PQ相距為L,導軌平面與水平面夾角為α,金屬棒ab垂直于MN、PQ放置在導軌上,且始終與導軌接觸良好,金屬棒的質(zhì)量為m,導軌處于勻強磁場中,磁場的方向垂直于導軌平面斜向上,磁感應強度大小為B,金屬導軌的上端與開關(guān)S、定值電阻R1和電阻箱R2相連.不計一切摩擦,不計導軌、金屬棒的電阻,重力加速度為g,現(xiàn)閉合開關(guān)S,將金屬棒由靜止釋放.
(1)判斷金屬棒ab中電流的方向;
(2)若電阻箱R2接入電路的阻值為R2=2R1,當金屬棒下降高度為h時,速度為v,求此過程中定值電阻R1上產(chǎn)生的焦耳熱Q1
(3)當B=0.40T、L=0.50m、α=37°時,金屬棒能達到的最大速度vm隨電阻箱R2阻值的變化關(guān)系如圖乙所示.取g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80.求定值電阻的阻值R1和金屬棒的質(zhì)量m.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

6.如圖所示,cd、ef是兩根電阻不計的光滑金屬導軌,導軌間距離為L=0.5m,導軌所在的平面與水平面間的夾角為60°,兩導軌間有垂直于導軌平面向上的勻強磁場,磁感應強度為B=0.5T,ab是質(zhì)量為m=10g,電阻R=5Ω的金屬棒,導軌足夠長,問:
(1)若開關(guān)S斷開,將ab由靜止釋放,經(jīng)多長時間將S接通ab將剛好做勻速運動.
(2)若開關(guān)S閉合,將ab由靜止開始釋放,ab上的最大熱功率多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.如圖所示,在直線電流附近有一根金屬棒ab,當金屬棒以b端為圓心,以ab為半徑,在過導線的平面內(nèi)按圖示方向勻速旋轉(zhuǎn)的過程中( 。
A.a端聚積電子B.b端聚積電子
C.金屬棒內(nèi)電場強度等于零D.ua<ub

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

10.某同學在學習中記錄了一些與地球、月球有關(guān)的數(shù)據(jù)資料如表中所示,利用這些數(shù)據(jù)來計算地球表面與月球表面之間的距離s,則下列運算公式中錯誤的是(  )
地球半徑R=6400km
月球半徑r=1740km
地球表面重力加速度g0=9.80m/s2
月球表面重力加速度g′=1.56m/s2
月球繞地球轉(zhuǎn)動的線速度v=1km/s
月球繞地球轉(zhuǎn)動周期T=27.3天
光速c=2.998×105 km/s
用激光器向月球表面發(fā)射激光光束,經(jīng)過約t=2.565s接收到從月球表面反射回來的激光信號
A.$\frac{v2}{g′}$-R-rB.$\frac{vT}{2π}$-R-r
C.s=c•$\frac{t}{2}$D.$\root{3}{\frac{{g}_{0}{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R-r

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

20.如圖所示,兩塊相同的木板在水平壓力作用下,夾持著重量均為G的完全相同的4塊磚保持靜止不動的狀態(tài),這時相互作用的摩擦力分別為( 。
A.木板對磚塊1的摩擦力大小為2GB.磚塊2對磚塊3的摩擦力為0
C.磚塊1對磚塊2的摩擦力大小為GD.磚塊3對磚塊4的摩擦力大小為0

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

7.一物體從較高處作自由落體運動,經(jīng)ts后剛好著地.已知t為大于3的整數(shù),取g=10m/s2,則( 。
A.第1s內(nèi)物體下落的高度為5mB.第3s內(nèi)物體下落的高度為25m
C.第ts內(nèi)物體下落的高度為5(2t-1)mD.第(t-1)s內(nèi)物體下落的高度為5(2t-3)m

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

4.如圖所示,在xOy豎直平面內(nèi),Y軸的右側(cè)有垂直紙面向外的勻強磁場B=0.4T和豎直向上的勻強電場E=2N/C,長為L=16m水平絕緣傳送帶AB以速度v0=3m/s順時針勻速轉(zhuǎn)動,右側(cè)輪的軸心在Y軸上,右側(cè)輪的上側(cè)邊緣B點的坐標是(0,y=8m)一個質(zhì)量為M=2g、電荷量為q=+0.01C的小物塊(可視為點電荷)以輕輕放在傳送帶左端,小物塊與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)μ=0.2,小物塊從傳送帶滑下后,經(jīng)過x軸上的P點(沒畫出),重力加速度g=10m/s2.求:
(1)P點的坐標;
(2)小物塊從靜止開始到經(jīng)過x軸所用的時間;(結(jié)果保留2位小數(shù))
(3)改變傳送帶勻速運行的速度,可讓小物體從傳送帶上滑下后經(jīng)過坐標原點O,那么要讓小物塊經(jīng)過坐標原點,傳送帶運行的速度范圍.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

5.如圖所示,豎直面內(nèi)固定的半徑為R的光滑半圓弧軌道,左、右端點P、Q與圓心在同一水平線上,且距地面的高度為$\frac{3R}{2}$,質(zhì)量均為M的物體A、B通過一輕彈簧連接,并豎直放置在Q正下方,物體A離Q點的距離為$\frac{R}{2}$,整個裝置處于靜止狀態(tài),現(xiàn)有一質(zhì)量為m的小球C(可視為質(zhì)點)從P端正下方以一定初速度豎直上拋,小球C拋出的同時,從P點由靜止釋放另一質(zhì)量為m的彈性小球D(可視為質(zhì)點),兩球在空中碰后粘在一起(設為物體E,仍可視為質(zhì)點),E經(jīng)過半圓軌道后于物體A發(fā)生完全彈性碰撞,碰撞后E反彈恰能通過圓弧軌道最高點,物體A恰能到達Q點且物體B剛好不離開地面,重力加速度為g,不計空氣阻力,求:
(1)E和A碰撞反彈后,E通過圓弧軌道最高點時的速度大;
(2)$\frac{m}{M}$;
(3)小球C豎直上拋的初速度大小v0

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