下列说法不正确的是( )
A.对于一定质量的理想气体,若气体的压强和体积都发生变化,其内能可能不变
B.对于密封在容积不变的容器内的理想气体,若气体温度升高,则气体一定从外界吸热
C.脱脂棉脱脂的目的,在于使它从不能被水浸润变为可以被水浸润,以便吸取药液
D.液体表面存在着张力是因为液体内部分子间的距离大于液体表面层分子间的距离
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如图所示,在水平向右的匀强电场中有一绝缘斜面,斜面上有一带电金属块沿斜面滑下,已知在金属块滑下的过程中动能增加了12 J,金属块克服摩擦力做功8J,重力做功28J,则以下判断正确的是( )
A.金属块带负电荷
B.金属块克服电场力做功8J
C.金属块的电势能减少8J
D.金属块的机械能减少12J
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将三个质量均为m的小球a、b、c用细线相连后(bc间无细线相连),再用细线悬挂于O点,如图所示。用力F拉小球c,使三个小球都处于静止状态,且细线Oa与竖直方向的夹角保持为θ=37°,则F的最小值为( )
A.1.5mg B.1.8mg C.2.1mg D.2.4 mg
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如右下图所示,匀强电场中的△PAB平面平行于电场方向C点为AB的中点,D点为PB的中点.将一个带正电粒子从P点移动到A点,电场力做功WPA=1.6×10-8J;将该粒子从P点移动到B点,电场力做功WPB=3.2×10-8J.正电粒子带电量q=2×10-10C则下列说法正确的是( )
A. 直线PC为等势线
B. 直线AB为等势线
C. U BA=80V
D. UPC=120V
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“天宫二号”在2016年秋季发射成功,其绕地球运行的轨道可近似看成是圆轨道。设每经过时间t,“天宫二号”通过的弧长为l,该弧长对应的圆心角为θ弧度。已知引力常量为G,则地球的质量是( )
A. B.
C. D.
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图甲为水平放置的刚性汽缸,用导热活塞封闭两部分气体A和B,活塞有质量且与汽缸壁之间无摩擦,稳定后A气体体积为V1;将汽缸顺时针翻转90°竖直放置,再使A,B升高相同温度,稳定后如图乙,A气体体积为V2.则( )
A.V2<V1
B.V2=V1
C.V2>V1
D.V2 和V1大小关系和温度有关,无法确定
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阻值相等的五个电阻、电容器C及电池E(内阻可忽略)连接成如图所示电路。开关S断开且电流稳定时,C所带的电荷量为Q1;闭合开关S,电流再次稳定后,C所带的电荷量为Q2。Q1与Q2的比值为( )
A. B. C. D.
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如图甲所示,两个平行金属板P、Q竖直放置,两板间加上如图乙所示的电压,t=0时,Q板比P板电势高5 V,此时在两板的正中央M点有一个电子,速度为零,电子在电场力作用下运动,使得电子的位置和速度随时间变化。假设电子始终未与两板相碰。在0<t<8×10-10 s的时间内,这个电子处于M点的右侧,速度方向向左且大小逐渐增加的时间是( )
A.0<t<2×10-10 s
B.2×10-10 s<t<4×10-10 s
C.4×10-10 s<t<6×10-10 s
D.6×10-10 s<t<8×10-10 s
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如图所示,一个质量为0.4 kg的小物块从高h=0.05m的坡面顶端由静止释放,滑到水平台上,滑行一段距离后,从边缘O点水平飞出,击中平台右下侧挡板上的P点.现以O为原点在竖直面内建立如图所示的平面直角坐标系,挡板的形状满足方程y=-6(单位:m),不计一切摩擦和空气阻力,g=10m/s2,则下列说法正确的是( )
A.小物块从O点运动到P点的水平位移为2m
B.小物块从O点运动到P点的时间为l s
C.小物块刚到P点时速度方向与水平方向夹角的正切值等于10
D.小物块刚到P点时速度的大小为10 m/s
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如图,取一块长为L的表面粗糙的木板,第一次将其左端垫高,让一小物块从板左端的A点以初速度v0沿板下滑,滑到板右端的B点时速度为v1;第二次保持板右端位置不变,将板放置水平,让同样的小物块从A点正下方的C点也以初速度v0向右滑动,滑到B点时的速度为v2。下列说法正确的是( )
A.v1一定大于v2
B.v1一定大于v0
C.第一次的加速度可能比第二次的加速度小
D.两个过程中物体损失的机械能相同
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如图所示,直流电源、滑动变阻器、平行板电容器与理想二极管(正向电阻为0,反向电阻为)连接,电源负极接地。开始时电容器不带电,闭合开关S,稳定后,一带电油滴恰能静止在电容器中P点。在开关S保持接通的状态下,下列说法正确的是( )
A.当滑动变阻器的滑片向上滑动时,带电油滴会向上运动
B.当电容器的上极板向上移动时,带电油滴会向下运动
C.当电容器的下极板向下移动时,P点的电势不变
D.当电容器的下极板向左移动时,P点的电势会升高
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空间内有高度为d、宽度足够宽、方向水平向左的匀强电场。当在该空间内建立如图所示的坐标系后,在x轴上的P点沿y轴正方向连续射入质量和电荷量均相同、且带电性质也相同的带电粒子(粒子重力不计),由于粒子的入射速率v(v>0)不同,有的粒子将在电场中直接通过y轴,有的将穿出电场后再通过y轴。设粒子通过y轴时,离坐标原点的距离为h,从P到y轴所需的时间为t,则( )
A.对h≤d的粒子,h越大,t越大
B.对h≤d的粒子,在时间t内,电场力对粒子做的功相等
C.对h>d的粒子,h越大,t越大
D.h越大的粒子,进入电场时的速率v也越大
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现要测量滑块与木板之间的动摩擦因数,实验装置如图1所示。表面粗糙的木板一端固定在水平桌面上,另一端抬起一定高度构成斜面;木板上有一滑块,其后端与穿过打点计时器的纸带相连;打点计时器固定在木板上,连接频率为50Hz的交流电源。接通电源后,从静止释放滑块,滑块带动纸带打出一系列的点迹。
(1)图2给出的是实验中获取的一条纸带的一部分:0、1、2、3、4、5、6是实验中选取的计数点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),2、3和5、6计数点间的距离如图所示,由图中数据求出滑块的加速度a= m/s2(结果保留三位有效数字)。
(2)已知木板的长度为L,为了求出滑块与木板间的动摩擦因数,还应测量的物理量是
A.滑块到达斜面底端的速度v |
B.滑块的质量m |
C.滑块的运动时间 t |
D.斜面高度h和底边长度x |
(3)设重力加速度为g,滑块与木板间的动摩擦因数的表达式=____(用所需测物理量的字母表示)。
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用如图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律。实验时接通电源,质量为m2的重物从高处由静止释放,质量为m1的重物拖着纸带打出一系列的点,图乙是实验中打出的一条纸带,A是打下的第1个点,量出计数点E、F、G到4点距离分别为d1、d2、d3,每相邻两计数点的计时间隔为T,当地重力加速度为g。(以下所求物理量均用已知符号表达)
(1)在打点A~F的过程中,系统动能的增加量△Ek= ,系统重力势能的减少量△Ep= ,比较△Ek、△Ep大小即可验证机械能守恒定律。
(2)某同学根据纸带算出各计数点速度,并作出图象如图丙所示,若图线的斜率k= ,即可验证机械能守恒定律。
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下列说法中正确的是( )
A.布朗运动是指液体或气体中悬浮微粒的无规则运动
B.只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以降低
C.气体的温度升高,每个气体分子运动的速率都增加
D.一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加
E.空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,所以制冷机的工作不遵守热力学第二定律
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一定质量的理想气体经历了如图所示的ABCDA循环,该过程每个状态视为平衡态,各状态参数如图所示。A状态的压强为Pa,求:
(1)B状态的温度;
(2)完成一个循环,气体与外界热交换的热量。
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如图所示的装置中,A、B和C为三支内径相等的玻璃管,它们都处于竖直位置,A、B两管的上端等高,管内装有水,A管上端封闭,内有气体,B管上端开口与大气相通,C管中水的下方有活塞顶住,A、B、C三管由内径很小的细管连接在一起,开始时,A、B两管中气柱的长度均为L=3.9m,C管中水柱的长度L0=5.2m,整个装置处于平衡状态.现将活塞缓慢向上顶,直到C管中的水全部被顶到上面的管中, 环境温度不变。已知大气压强p0=1.0×105Pa.g取10m/s2,
求:(1)判断水是否会从B管溢出
(2)此时A管中的气柱的长度L1′
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一根轻质弹簧两端各连着质量分别为m和2m的物体A、B,A物体通过非弹性轻绳连着放在粗糙水平面上质量为3.5m的物体C,绳子刚好不松弛,如图所示。现有一颗质量为0.5m的子弹,以v0水平射入物体C并瞬间留在其中,且最终物体B恰好不离地;重力加速度为g
试求:(1)子弹射入物体C时产生了多少热量?
(2)若粗糙水平面的摩擦因数为μ,求B恰好不离地的瞬间绳上拉力
(3)若子弹以2v0射入物块C并也瞬间留在其中,则求物体B刚要离地时A物体的速度
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如图所示的竖直平面内有范围足够大、水平向左的匀强电场,电场强度为E.一绝缘弯杆由两段直杆和一半径R=1.6m的四分之一圆弧杆MN组成,固定在竖直面内,两直杆与圆弧杆的连接点分别是M、N,竖直杆PM和水平杆NQ均足够长,PMN段光滑.现有一质量为m1=0.2kg、带电荷量为+q的小环1套在PM杆上,从M点的上方的D点静止释放,恰好能达到N点.已知q=2×10C, E=2×102N/m, g取10m/s2.
(1)求D、M间的距离h1=?
(2)求小环1第一次通过圆弧杆上的M点时,圆弧杆对小环作用力F的大小?
(3)在水平杆NQ上的N点套一个质量为m2=0.6kg、不带电的小环2,小环1和2与NQ间的动摩擦因数μ=0.1.现将小环1移至距离M点上方h2=14.4m处由静止释放,两环碰撞后,小环2在NQ上通过的最大距离是s2=8m.两环间无电荷转移.环与杆之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.经过足够长的时间,问小环1的状态?并求小环1在水平杆NQ上运动通过的总路程S1
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绝缘的水平面上有一质量为0.1kg的带电物体,物体与水平面间μ=0.75,恰能在水平向左的匀强电场中向右匀速运动,电场强度E=1×103N/C,g取10m/s2。求
(1)物体带电量
(2)只改变电场的方向,使物体向右加速,问加速度的最大值及此时电场方向?
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