气体温度由-20℃升高到27℃,用热力学温标表示是升高了
A. 47K B. 320K C. 226K D. 280K
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将激光束照在如图所示的双缝上,在光屏上观察到的现象是下图中的
A. B.
C. D.
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如图所示,在演示光电效应的实验中,用弧光灯发出的紫外光照射锌板,发现与锌板导线相连接的验电器的指针张开一个角度。则用下列电磁波照射锌板也一定能使验电器指针张开的是
A. 可见光 B. γ射线
C. 红外光 D. 无线电波
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下列行星中有与地球类似的坚硬岩石外壳的是
A. 土星 B. 金星 C. 海王星 D. 天王星
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决定放射性元素衰变快慢的是
A. 环境温度的高低 B. 容器内压强的大小
C. 放射源质量的多少 D. 核内部自身的因素
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一气泡从湖底上升到湖面,若温度保持不变,此过程中气泡中气体
A. 分子的平均动能变大 B. 分子的平均动能变小
C. 分子间的作用力变大 D. 分子间的作用力变小
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磁通量的单位Wb用基本单位可表示为( )
A. B. C. D.
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两个物体从t=0时刻起先后开始做自由落体运动,同时落地,则正确描述它们运动的v-t图是
A. B.
C. D.
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如图,水平直线表示电场中的一条电场线,A、B为电场线上的两点。一负点电荷仅在电场力作用下,从静止开始由A向B做匀加速运动。则电场强度
A. 逐渐增大,方向向左 B. 逐渐增大,方向向右
C. 保持不变,方向向左 D. 保持不变,方向向右
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如图所示,弹簧振子在B、C两点间做简谐振动,B、C间距为10cm,O是平衡位置,振子每次从C运动到B的时间均为0.5s,则该弹簧振子
A. 振幅为10cm
B. 周期为2s
C. 频率为1Hz
D. 从O点出发到再次回到O点的过程就是一次全振动
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如图所示,ab是水平面上一个圆的直径,在ab的正上方有一根通电导线ef,且ef平行于ab,当ef竖直向上平移时,穿过这个圆面的磁通量将( )
A. 逐渐变大
B. 逐渐变小
C. 始终为零
D. 不为零,但始终保持不变
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如图所示,一水平轻杆AB可绕过A点的水平光滑轴转动,B端挂一重物,并用长度可改变的细线挂于墙上的C点。若保持轻杆AB处于水平状态,则改变细线BC的长度将C点沿墙上移的过程中,轻杆B端所受的力
A. 逐渐减小
B. 逐渐增大
C. 大小不变
D. 先减小后增大
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在用单摆测重力加速度的实验中,用测量不少于30次全振动的时间的方法测周期,其目的是__________________;若某同学测得摆长为L的单摆n次全振动的时间t,由此可计算出当地的重力加速度g=__________________。
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如图,注射器内封闭有一定质量的气体,已知活塞的横截面积为20cm2,大气压强为1.0×105Pa,不计活塞与器壁间的摩擦。初始时气体体积为5cm3,压强为1.0×105Pa,现用水平向右的力F缓慢拉动活塞直至气体体积变为10cm3,此时封闭气体压强为________Pa,F大小为________N。
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某简谐波沿x轴正方向传播,波速为v,振幅为A,O、P是x轴上两点,OP=l。t1=0时刻,O、P两点间波形如图所示,此时P点的运动方向________(选填“向上”或“向下”),这列波的周期为________s;当t2=________s时,P点处质点恰好第1次到达波峰。
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赤道上质量为1000kg的物体随地球自转在做匀速圆周运动,已知地球半径为6400km,则该物体运动的周期为________s,所需的向心力大小为_________N。(本题π取3.14)
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质量为4kg的质点在外力作用下沿直线运动的v-t图像如图所示。则前3s内外力功率的最大值为________W,3s内外力的平均功率为________W。
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小王同学用如图(1)所示电路测干电池的电动势和内电阻。多次改变电路中的外电阻R,得到如图(2)所示U-I图线。
(1)由图(2)可得干电池的电动势为_________V,干电池的内电阻为_________Ω;
(2)现有一小灯泡,其U-I特性曲线如图(3)所示,当通过小灯泡的电流为0.2A时,小灯泡的电阻为______Ω;若将此小灯泡接在上述干电池两端,小灯泡的实际功率是_______W。
(3)做完以上实验后,小王同学图(4)电路进行实验,通过电流传感器测量不同阻值下的电流,画出R−1/I图线也可以求得电源的电动势和内电阻。请写出小王同学所作图象的函数关系式__________________。
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如图所示,一质量为m小物体,在大小为F的水平恒力作用下,从光滑水平面上的A点由静止出发,运动到倾角为θ的光滑斜面后做减速运动到C点,水平面和斜面在B点平滑连接。
(1)求小物体在斜面上运动时所受的支持力N和加速度a的大小
(2)若水平面AB和斜面BC长均为s,则从A到C的过程中恒力F做的总功为多少?
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如图a所示,光滑水平直金属轨道宽L=0.4m,左端连接定值电阻R,轨道电阻不计。轨道内存在有界匀强磁场,磁感应强度B=0.5T。一根质量m=0.2kg、不计电阻的金属杆垂直轨道放置,在轨道上以初速度v0进入磁场向右运动,通过施加一个水平拉力F使金属杆做加速度大小a=1 m/s2的匀减速运动直至速度为零。若以F向右为正,金属杆在磁场中运动的过程中F和金属杆运动速度v的关系如图b所示。
(1)试分析当v=1 m/s时金属杆在水平方向的受力情况;
(2)求当v=1 m/s时金属杆所受安培力FA的大小;
(3)求定值电阻R的大小;
(4)若金属杆以v0=2m/s进入磁场,恰好运动到磁场右边界时速度为0,试讨论若金属杆以v0<2 m/s的不同数值进入磁场,金属杆从进入磁场到速度为零的过程中,拉力F的大小和方向变化情况。
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