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  • 1. (2024高二下·南海月考) 家庭中使用的一种强力挂钩,其工作原理如图所示。使用时,按住锁扣把吸盘紧压在墙上如图甲 , 吸盘中的空气被挤出一部分后,吸盘内封闭气体的体积为 , 压强为 , 然后再把锁扣扳下如图乙 , 使腔内气体体积变为 , 让吸盘紧紧吸在墙上,已知吸盘与墙面的有效正对面积为 , 强力挂钩的总质量为 , 与墙面间的最大静摩擦力是正压力的倍,外界大气压强为 , 重力加速度为 , 忽略操作时的温度变化,把封闭气体看成理想气体只有吸盘内的气体是封闭的。此过程中,下列说法正确的是(    ) 
    A . 吸盘内的气体的压强增大
    B . 吸盘内的气体要从外界吸收热量
    C . 吸盘内的气体分子的平均动能不变
    D . 安装结束后,此挂钩所挂物体的最大质量为
  • 1. (2024高二下·南海月考) 一定质量的理想气体从状态开始,经历状态回到状态图象如图所示,其中的延长线经过原点与横轴平行,与纵轴平行,下列说法正确的是(    )
    A . 的过程中,气体的体积变大
    B . 的过程中,气体分子单位时间内撞击单位面积器壁的次数减少
    C . 的过程中,气体从外界吸收的热量大于气体对外界做的功
    D . 的过程中,气体内能减小、体积增大
  • 1. (2024高二下·南海月考) 小明去西藏旅行时,发现从低海拔地区买的密封包装的零食,到了高海拔地区时出现了严重的鼓包现象。假设食品袋里密封的有一定质量的理想气体,全过程温度保持不变。从低海拔地区到高海拔地区的过程,下列分析正确的是(    ) 
    A . 袋内气体压强减小 B . 大气压强增大
    C . 袋内气体释放了热量 D . 袋内气体分子的平均动能变大
  • 1. (2024高二下·南海月考)  如图所示,半径的粗糙圆弧轨道同定在竖直平面内,轨道的上端点B和圆心O的连线与水平方向的夹角 , 下端点C为轨道的最低点。C点右侧的粗糙水平面上,紧挨C点静止放置一质量为的木板,木板上表面与C点等高,木板左端放置一个质量为的物块。另一质量的物块从A点以某一速度水平抛出,恰好从轨道的B端沿切线方向进入轨道,之后与发生弹性正碰(碰撞后拿走),最终刚好未从木板M右端滑下。已知AO的竖直高度 , 物块B点运动到C点克服摩擦力做功4J,物块与木板M间的动摩擦因数为 , 木板与地面间的动摩擦因数为 , 两物块均可视为质点, , 不计空气阻力,当地重力加速度取。求:

    1. (1) 物块抛出时的初速度大小v0
    2. (2) 物块通过圆弧轨道最低点C时受到的支持力大小;
    3. (3) 木板的长度L
  • 1. (2024·湖北)  如图所示,在竖直放置、开口向上的圆柱形容器内用质量为m的活塞密封一部分理想气体,活塞横截面积为S,能无摩擦地滑动。初始时容器内气体的温度为 , 气柱的高度为h。当容器内气体从外界吸收一定热量后,活塞缓慢上升再次平衡。已知容器内气体内能变化量ΔU与温度变化量ΔT的关系式为 , C为已知常数,大气压强恒为 , 重力加速度大小为g,所有温度为热力学温度。求

    1. (1) 再次平衡时容器内气体的温度。
    2. (2) 此过程中容器内气体吸收的热量。
  • 1. (2024·河北) 如图,水平放置的密闭绝热汽缸被导热活塞分成左右两部分,左侧封闭一定质量的理想气体,右侧为真空,活塞与汽缸右壁中央用一根轻质弹簧水平连接。汽缸内壁光滑且水平长度大于弹簧自然长度,弹簧的形变始终在弹性限度内且体积忽略不计。活塞初始时静止在汽缸正中间,后因活塞密封不严发生缓慢移动,活塞重新静止后( )

    A . 弹簧恢复至自然长度 B . 活塞两侧气体质量相等 C . 与初始时相比,汽缸内气体的内能增加 D . 与初始时相比,活塞左侧单位体积内气体分子数减少
  • 1. (2024·山东) 一定质量理想气体经历如图所示的循环过程,过程是等压过程,过程中气体与外界无热量交换,过程是等温过程。下列说法正确的是( )

    A . 过程,气体从外界吸收的热量全部用于对外做功 B . 过程,气体对外做功,内能增加 C . 过程,气体从外界吸收的热量全部用于对外做功 D . 过程,气体从外界吸收的热量等于过程放出的热量
  • 1. (2024高二下·湛江月考)  如图,质量为M的小车静止在光滑的水平面上,小车AB段是半径为R的四分之一光滑圆弧轨道,BC段是长为L的水平粗糙轨道,两段轨道相切于B点.一质量为m的滑块在小车上从A点静止开始沿轨道滑下,然后滑入BC轨道,最后恰好停在C点.已知小车质量M=3m , 滑块与轨道BC间的动摩擦因数为μ , 重力加速度为g.则

    A . 全程滑块水平方向相对地面的位移R+L B . 全程小车相对地面的位移大小 C . μ、L、R三者之间的关系为R=μL D . 滑块m运动过程中的最大速度
  • 1. (2024高二下·湛江月考) 如图所示,质量为M的平板车P,质量为m的小物块Q的大小不计,位于平板车的左端,系统原来静止在光滑水平面地面上.一不可伸长轻质细绳长为R,一端悬于Q正上方高为R处.,另一端系一质量也为m的小球(大小不计).今将小球拉至悬线与竖直位置成60°角,由静止释放,小球到达最低点时与Q的碰撞时间极短,且无能量损失,已知Q离开平板车时速度大小是平板车速度的两倍,Q与P之间的动摩擦因数为μ,M∶m=4∶1,重力加速度为g.求:

    1. (1) 小物块到达最低点与Q碰撞之前瞬间的速度是多大?
    2. (2) 小物块Q离开平板车时平板车的速度为多大?
    3. (3) 平板车P的长度为多少?
  • 1. (2024高二下·重庆市月考)  如图所示,一定质量的理想气体密封在绝热(即与外界不发生热交换)汽缸(含活塞)中。今对活塞施以一竖直向下的压力F,使活塞缓慢向下移动一段距离。则被密封的气体(  )

    A . 温度升高,压强增大,内能减少 B . 温度降低,压强增大,内能减少 C . 温度升高,压强增大,内能增加 D . 温度降低,压强减小,内能增加
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