关于扩散现象,下列说法正确的是 。
A. 温度越高,扩散进行得越快
B. 扩散现象是不同物质间的一种化学反应
C. 扩散现象是由物质分子无规则运动产生的
D. 扩散现象在气体、液体和固体中都能发生
E. 液体中的扩散现象是由于液体的对流形成的
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1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示,这台加速器由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有极窄的空隙,离子在空隙中运动时间可以忽略。下列说法正确的是( )
A. 离子由加速器的中心附近进入加速器
B. 离子从磁场中获得能量
C. 加速电压越大,粒子的最大速度越大
D. 离子能够被持续加速的条件是电场的周期等于它在磁场中运动的周期
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如图甲所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率v1运行,初速度大小为v2的小物块从与传送带等高的光滑水平面上的A处滑上传送带,若从小物块滑上传送带开始计时,小物块在传送带上运动的v-t图象(以地面为参考系)如图乙所示。已知v2>v1。则( )
A. t2时刻,小物块离A处的距离达到最大
B. 0~t2时间内,小物块和传送带之间因摩擦而产生的内能持续增加
C. 0~t2时间内,小物块受到摩擦力的大小和方向都不变
D. t2~t3时间内,小物块受到的摩擦力方向向右
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如图所示,有两个固定的等量异种点电荷,O为两电荷连线的中点,以O点为圆心做一个圆,a、b、c、d、e、f、g、h是该圆的八等分点(其中c、g两点位于两电荷连线上)。则下列说法正确的是( )
A. b、f两点电势和场强均相同
B. 将一个正电荷从a点沿直径aoe移动至e点的过程中,电荷所受电场力先增大后减小
C. 将一个正电荷从b点沿圆弧bcd移动至d点的过程中,电场力对该电荷先做正功后做负功
D. 将一个正电荷从g点沿直径goc移动至c点的过程中,该电荷的电势能先减小后增大
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一束光从空气射向折射率n=的某种玻璃的表面,如图所示,i代表入射角,则( )
A. 当入射角i=30°时,折射角
B. 无论入射角i为多大,折射角r都不会超过45°
C. 欲使折射角r=30°,应以i=45°的角度入射
D. 当入射角i=arcta 时,反射光线跟折射光线恰好互相垂直
E. 当入射角大于临界角时,会发生全反射
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下列关于结合能和比结合能的说法正确的是( )
A. 组成原子核的核子数越多,它的结合能一定越小
B. 组成原子核的核子数越多,它的比结合能一定越大
C. 结合能越大,原子核就越稳定
D. 比结合能越大,原子核就越稳定
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玻尔为解释氢原子光谱画出的氢原子能级图如图所示,一群氢原子处于n=4的激发态,当它们自发地跃迁到较低能级时,以下说法符合玻尔理论的有( )
A. 电子的动能与势能均减小
B. 氢原子跃迁时,可发出连续光谱
C. 由n=4跃迁到n=1时发出光子的波长最长
D. 能使金属钾(逸出功为2.25eV)发生光电效应的光谱线有4条
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如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比是10:1,原线圈输入交变电压u=100sin50t,电流表为理想电流表,两个电阻阻值均为R=5Ω,下列说法正确的是( )
A. 开关S断开时,电流表示数为
B. 开关S断开后,电源的输入功率为5W
C. 开关S闭合后,电流表示数变小
D. 开关S闭合后,电流表示数不变
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如图所示,倾角为的光滑绝缘斜面处在垂直斜面的匀强磁场和方向未知的匀强电场中,有一个质量为m,带电量为q(q>0)的小球在斜面上作匀速圆周运动,其角速度为。则下列说法正确的是( )
A. 匀强磁场方向一定垂直于斜面向下
B. 匀强磁场的磁感应强度B的大小为
C. 未知电场的方向一定沿斜面向上
D. 未知电场的方向可能垂直于斜面
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一物体悬挂在细绳下端,由初速度为0开始沿竖直方向向下运动。运动过程中,物体的机械能E与位移s的关系图象如图所示,其中0→s1过程的图象为曲线,s1→s2过程的图象为直线,则下列说法正确的是( )
A. 0→s1过程中物体所受拉力一定是变力,且不断减小
B. s1→s2过程中物体一定做匀减速直线运动
C. s1→s2过程中物体所受合力的功率一定逐渐减小
D. 0→s1过程中物体的动能先增大后减小
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某同学在研究匀变速直线运动的实验中得到的一条纸带如图所示,A、B、C、D、E、F、G为7个相邻的计数点,相邻的两个计数之间还有4个点未画出。量出相邻计数点之间的距离分别为:sAB=4.22cm、sBC=4.65cm、sCD=5.08cm、sDE=5.49cm、sEF=5.91cm、sFG=6.34cm。已知打点计时器的工作频率为50Hz,则A点对应的小车的速度为(________)m/s,小车的加速度为 (_______)m/s2。(计算结果均保留2位有效数字)
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为了较精确地测量一节干电池的电动势和内阻(电动势约为1.5V,内阻约为1Ω),可用以下给定的器材来完成实验。
器材:A.量程3V的电压表(内阻约为3kΩ)
B.量程为15V的电压表(内阻约为15kΩ)
C.量程为0.6A的电流表(内阻约为0.125kΩ)
D.量程为3A的电流表(内阻约为0.025kΩ)
E.滑动变阻器R1(0~10Ω)
F.滑动变阻器R2(0~200Ω)
G.开关S及导线若干
(1)为方便实验调节且能精确地进行测量,实验应选用的器材为:(____________)(填写器材前面的字母)。
(2)实验电路应选用(__________)。(填“甲”或“乙”)
(3)某位同学记录的6组数据如下表所示,其中5组数据的对应点已经标在下图的坐标纸上,请标出余下一组数据的对应点,并画出U-I图线。(________)
(4)根据(3)中所画图线可得出干电池的电动势E= (_______) V,内电阻r=(_________)Ω。(计算结果均保留到小数点后第二位)
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如图,二个可视为质点的物体A、B的质量分别为mA=3kg、mB=2kg,二者间距L=1m,它们与地面间的动摩擦因数均为μ=0.1,现在给A以v0=10m/s的初速度,A与B碰撞后粘在一起向右运动,g=10m/s2,求AB整体运动的距离。
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如图所示,平等光滑金属导轨AA1和CC1与水平地面之间的夹角均为θ,两导轨间距为L,A、C两点间连接有阻值为R的电阻,一根质量为m、电阻也为R的直导体棒EF跨在导轨上,两端与导轨接触良好。在边界ab和cd之间(ab与cd与导轨垂直)存在垂直导轨平面的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B,现将导体棒EF从图示位置由静止释放,EF进入磁场就开始匀速运动,棒穿过磁场过程中棒中产生的热量为Q。整个运动的过程中,导体棒EF与导轨始终垂直且接触良好,其余电阻不计,取重力加速度为g。
(1)棒释放位置与ab间的距离x;
(2)求磁场区域的宽度s;
(3)导体棒穿过磁场区域过程中流过导体横截面的电量。
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一定质量的理想气体从状态A变化到状态B再变化到状态C,其状态变化过程的p-V图象如图所示。已知该气体在状态A时的温度为27℃。求:
①该气体在状态B、C时的温度分别为多少摄氏度?
②该气体从状态A到状态C的过程中是吸热还是放热?传递的热量是多少?
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如图所示,实线是一列简谐横波在t1时刻的波形图,虚线是在t2=(t1+0.2)s时刻的波形图。
(1)若波速为35m/s,求质点M在t1时刻的振动方向;
(2)在t1到t2的时间内,如果M通过的路程为1m,那么波的传播方向怎样?波速多大?
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