3.一定質量的氣體從外界吸收了4.2×105J的熱量,內(nèi)能增加了2.6×105J.這一過程是氣體對外界做功,還是外界對氣體做功?做了多少功?

分析 已知氣體吸收的熱量及氣體內(nèi)能的增加量,由熱力學第一定律分析答題.

解答 解:由熱力學第一定律得:△U=W+Q,
得W=△U-Q=2.6×105J-4.2×105J=-1.6×105J,
負號表示氣體對外界做了1.6×105J的功;
答:是氣體對外界做功,做了1.6×105J的功.

點評 應用熱力學第一定律即可正確解題,解題時要注意各符號的正負的含義.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

13.如圖所示,在光滑水平地面上有一質量m1=4.0kg的平板小車,小車的右端有一固定的豎直擋板,擋板上固定一輕質細彈簧,位于小車上A點處的質量為m2=1.0kg的木塊(視為質點)與彈簧的左端相接觸但不連接,此時彈簧與木塊間無相互作用力.木塊與A點左側的車面之間有摩擦,與A點右側的車面之間的摩擦可忽略不計.現(xiàn)小車與木塊一起以v0=2.0m/s的初速度向右運動,小車將與其右側的豎直墻壁發(fā)生碰撞.已知碰撞時間極短,碰撞后小車以v1=1.0m/s的速度水平向左運動,取g=10m/s2
①求小車與豎直墻壁發(fā)生碰撞的過程中小車動量變化量的大;
②若彈簧始終處于彈性限度內(nèi),求小車撞墻后彈簧的最大彈性勢能.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

14.如圖所示,在O1、O2連線上的某點固定一點電荷Q,另一帶負電的粒子僅在庫侖力作用下以一定的初速度從A點運動到B點,圖中實線AB為運動軌跡且關于O1O2連線對稱.以下說法中可能正確的是( 。
A.Q為正電荷,速度先增加后減少,電勢能先減少后增加
B.Q為正電荷,速度先減少后增加,電勢能先增加后減少
C.Q為負電荷,速度先減少后增加,電勢能先減少后增加
D.Q為負電荷,速度先增加后減少,電勢能先增加后減少

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.如圖所示,位于豎直平面內(nèi)的一面墻上有A、B、C三個完全相同的窗戶.將一個小球斜向上拋出,小球在空中依次飛過A、B、C三個窗戶,圖中曲線為小球在空中運動的軌跡,軌跡所在的平面靠近豎直墻面,且與墻面平行.不計空氣阻力的影響,以下說法中正確的是( 。
A.小球通過窗戶A所用的時間最長
B.小球通過窗戶C的平均速度最大
C.小球通過窗戶A克服重力做的功最多
D.小球通過窗戶C克服重力做功的平均功率最小

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.右圖實線表示電場中的三個等勢面,相鄰兩等勢面間的電勢差相等.把一個帶正電的粒子(不計重力)放在A點,釋放后該粒子沿A-B-C移動,粒子在ABC三點所受的電場力為FA、FB、FC,A、B、C三點的電勢分別為UA、UB、UC,電場力在AB段和BC段做的功為WAB和WBC,那么下列判斷正確的是(  )
A.FA=FB=FC,UA=UB=UC,WAB=WACB.FA<FB<FC,UA>UB>UC,WAB>W(wǎng)AC
C.FA>FB>FC,UA>UB>UC,WAB<WACD.FA>FB>FC,UA>UB>UC,WAB=WAC

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.如圖所示,在一個粗糙的絕緣水平面上,彼此靠近地放置兩個帶電的小物塊.由靜止釋放后,兩個物塊向相反方向運動,并最終靜止在水平面上.在物塊的運動過程中,下列表述正確的是(  )
A.兩個物塊一定同時運動同時靜止
B.物塊間的電場力不做功
C.兩個物塊的電勢能逐漸減少
D.物塊受到的摩擦力始終小于物塊間的電場力

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.兩個物塊的質量分別為m1、m2且m1>m2,它們與地面的動摩擦因數(shù)相同.某時刻它們動能相等,從這一時刻開始,m1經(jīng)t1時間通過S1距離而停止;m2經(jīng)t2時間通過S2距離而停止,則( 。
A.S1=S2,t1=t2B.S1=S2,t1<t2C.S1<S2,t1=t2D.S1<S2,t1<t2

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

12.電路,如圖所示,已知電壓U1=14V,求Us

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

16.在地球表面,用彈簧測力計測得質量為m0的物體的重力為P,已知地球的半徑為R,萬有引力常量為G,地球的同步通訊衛(wèi)星的軌道離地面的高度為h,則(  )
A.地球的質量為${\frac{PR}{G{m}_{0}}}_{\;}$
B.第一宇宙速度為v=$\sqrt{\frac{pR}{{m}_{0}}}$
C.地球的自轉周期等于$\frac{2π}{R}$$\sqrt{\frac{{m}_{0}(R+h)}{P}}$
D.地球的近地衛(wèi)星繞地球運的向心加速度大小等于$\frac{{P}_{\;}}{{m}_{0}}$

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