(1)1859年麦克斯韦从理论上推导出了气体分子速率的分布规律,后来有许多实验验证了这一规律。若以横坐标
表示分子速率,纵坐标
表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比。下面国幅图中能正确表示某一温度下气体分子速率分布规律的是 。(填选项前的字母)
(2)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)容器中,容器内装有一可以活动的绝热活塞。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后,气体的体积减小。若忽略活塞与容器壁间的摩擦力,则被密封的气体 。(填选项前的字母)
| 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 |
太阳系的行星都在绕太阳运转,我们把行星的运动简化为圆周运动如下图,从水星凌日即水星和地球太阳在一条直线上开始计时,经过相同的时间,测量出水星和地球绕太阳运动的角度分别为
和
(均小于90度)。则由此不能求得水星和地球()
| A.到太阳的距离之比 | B.绕太阳运动的周期之比 |
| C.绕太阳的动能之比 | D.绕太阳运动的线速度之比 |
如图所示,某同学在研究运动的合成时做了下述活动:用左手沿水平桌面(桌面上铺有白纸)向右推动直尺,运动中保持直尺水平向下放置,同时,用右手沿直尺向下移动笔尖。若该同学左手的运动为匀速运动,右手相对于直尺的运动为初速度为零的匀加速运动,则关于笔尖的实际运动,下列说法中正确的是()
| A.笔尖做匀速直线运动 |
| B.笔尖做匀变速直线运动 |
| C.笔尖做匀变速曲线运动 |
| D.笔尖做非匀变速曲线运动 |
某车辆在平直路面上作行驶测试,测试过程中速度v和时间t的关系如图所示。已知该过程中发动机和车内制动装置对车辆所作总功为零,车辆与路面间的动摩擦因数μ为常量,重力加速度取g=10m/s2。根据以上信息可求出μ的值为
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
将轻绳和轻弹簧的一端分别固定在圆弧上的A、B两点,另一端固定在小球a上,静止时,小球a恰好处于圆心O处,如图甲所示,此时绳与水平方向夹角为30°,弹簧恰好水平,现将轻弹簧与轻绳对调,将a球换成b球后,小球仍位于O点,如图乙所示则,a、b两个小球的质量之比为()
A.
B.
C.
D.
把动力装置分散安装在每节车厢上,使其既具有牵引动力,又可以载客,这样的客车车厢叫做动车。而动车组是几节自带动力的车厢(动车)加几节不带动力的车厢(也叫拖车)编成一组,如图所示,假设动车组运行过程中受到的阻力与其所受重力成正比,每节动车与拖车的质量都相等,每节动车的额定功率都相等。若2节动车加6节拖车编成的动车组的最大速度为120 km/h,则9节动车加3节拖车编成的动车组的最大速度为()
| A.120 km/h | B.240 km/h | C.360 km/h | D.480 km/h |