关于布朗运动,下列说法正确的是( )
A. 布朗运动是液体中悬浮微粒的无规则运动
B. 液体温度越高,液体中悬浮微粒的布朗运动越剧烈
C. 在液体中的悬浮颗粒只要大于某一尺寸,都会发生布朗运动
D. 液体中悬浮微粒的布朗运动是液体分子永不停息地做无规则运动
E. 液体中悬浮微粒的布朗运动是液体分子对它的撞击作用不平衡所引起的
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下列说法正确的是( )
A. 卢瑟福的原子核式结构模型很好的解释了α粒子散射实验
B. 汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子,从而揭示了原子核是有复杂结构的
C. β射线是原子核外电子挣脱原子核束缚后形成的
D. 查德威克发现了天然放射现象说明原子具有复杂的结构
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如图,T1、T2是监测交流高压输电参数的互感器,其中a、b是交流电压表或交流电流表。若高压输电线间的电压为220kV,T1的原、副线圈匝数比为1:100,交流电压表的示数为100V,交流电流表的示数为1A,则
A. b是交流电压表
B. T2的原、副线圈匝数比为100:1
C. 高压线路输送的电流为1A
D. 高压线路输送的电功率为220kW
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如图所示,有两个相邻的有界匀强磁场区域,磁感应强度的大小均为B,磁场方向相反,且与纸面垂直,磁场区域在x轴方向宽度均为a,在y轴方向足够宽现有一高为a的正三角形导线框从图示位置开始向右匀速穿过磁场区域。若以逆时针方向为电流的正方向,在下列选项中,线框中感应电流i与线框移动距离x的关系图象正确的
A. B. C. D.
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如图所示,两个三角形物块A、B叠放在靠着粗糙的竖直墙壁放置的轻弹簧上,用力F将物块竖直向下缓慢压一小段距离后又缓慢撤去,A、B恢复静止状态,整个过程中弹簧始终保持竖直,则A、B恢复静止状态后
A. 弹簧弹力的大小小于两物块的总重力
B. 墙壁对A有竖直向下的静摩擦力作用
C. B受到A沿接触面向下的静摩擦力作用
D. B对A的作用力大小大于A的重力大小
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如图所示为一种获得高能粒子的装置一环形加速器,环形区域内存在垂直纸面向外的可变匀强磁场,质量为m、电荷量为+q的粒子在环中做半径为R的圆周运动,A,B为两块中心开有小孔的极板,原来电势都为零,每当粒子飞经A板时,A板电势升高为+U,B板电势仍保持为零,设粒子的初速度为零,在两极板间的电场中加速,每当粒子离开电场区域时,A板电势又降为零,粒子在电场多次加速下动能不断增大,而在环形区域内绕中心运动的半径不变(设极板间距远小于R),粒子重力不计,下列关于环形加速器的说法中正确的是
A. 加速器对带正电粒子顺时针加速,对带负电粒子加速需要升高B板电势
B. 电势U越高,粒子最终的速度就越大
C. 粒子每次绕行一圈所需的时间tn与加速次数n之间的关系为
D. 环形区域内的磁感应强度大小Bn与加速次数n之间的关系为
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下列各图中,已标出电流I、磁感应强度B的方向,其中符合安培定则的是( )
A. B.
C. D.
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静电场在x轴上的场强E随x的变化关系如图所示,x轴正向为场强正方向,带正电的点电荷沿x轴运动,则点电荷( ).
A. 在x2和x4处电势能相等
B. 由x1运动到x3的过程中电势能增大
C. 由x1运动到x4的过程中电场力先减小后增大
D. 由x1运动到x4的过程中电场力先增大后减小
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下列说法正确的是( )
A. 在干涉现象中,振动加强点的位移总比减弱点的位移要大
B. 单摆在周期性外力作用下做受迫振动,其振动周期与单摆的摆长无关
C. 火车鸣笛向我们驶来时,我们听到的笛声频率将比声源发声的频率高
D. 当水波通过障碍物时,若障碍的尺寸与波长差不多,或比波长大的多时,将发生明显的衍射现象
E. 用两束单色光A、B,分别在同一套装置上做干涉实验,若A光的条纹间距比B光的大,则说明A光波长大于B光波长
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如图所示为人造地球卫星的轨道示意图,其中1为近地圆周轨道,2为椭圆轨道,3为地球同步轨道,其中P、Q为轨道的切点,则下列说法中正确的是
A. 卫星在1轨道上运行可经过一次加速转移到3轨道上运行
B. 卫星由1轨道进入2轨道机械能增大
C. 卫星在轨道2上的运行周期最短
D. 卫星在2轨道上的P点的运动速度小于“第二宇宙速度”,在Q点的速度小于“第一宇宙速度”
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利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图甲所示,水平桌面上固定一水平的气垫导轨,导轨上A点处有一滑块,其质量为M,左端由跨过轻质光滑定滑轮的细绳与一质量为m的小球相连.调节细绳的长度使每次实验时滑块运动到B点处与劲度系数为k的弹簧接触时小球恰好落地,测出每次弹簧的压缩量x,如果在B点的正上方安装一个速度传感器,用来测定滑块到达B点的速度,发现速度v与弹簧的压缩量x成正比,作出速度v随弹簧压缩量x变化的图象如图乙所示,测得v-x图象的斜率.在某次实验中,某同学没有开启速度传感器,但测出了A、B两点间的距离为L,弹簧的压缩量为x0,重力加速度用g表示,则:
(1)滑块从A处到达B处时,滑块和小球组成的系统动能增加量可表示为ΔEk=____________,系统的重力势能减少量可表示为ΔEp=______________,在误差允许的范围内,若ΔEk=ΔEp则可认为系统的机械能守恒.(用题中字母表示)
(2)在实验中,该同学测得M=m=1kg,弹簧的劲度系数k=100N/m,并改变A、B间的距离L,作出的x2-L图象如图丙所示,则重力加速度g=________m/s2.
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现有一个阻值大约为20Ω 的电阻,为了更精确地测量其电阻,实验室给出了以下器材:
①电流表G1(0~50mA,内阻r1=3Ω)
②电流表G2(0~100mA,内阻r2=1Ω)
③定值电阻R1(R1=150Ω)
④定值电阻R2(R2=15Ω)
⑤滑动变阻器R(0~5Ω)
⑥干电池(1.5V,内阻不计)
⑦开关S及导线若干
(1)某同学设计了如图甲所示的电路图,其中A、B一个为被测电阻、一个为定值电阻,请问图中电阻_______为被测电阻(填“A”或“B”),定值电阻应选________(填“R1”或“R2”)
(2)若某次测得电流表G1、G2的示数分别为I1、I2。则被测电阻的大小为___________(用已知和测量物理量的符号表示)。
(3)若通过调节滑动变阻器,该同学测得多组I1、I2的实验数据,根据实验数据做出I1、I2的图象如图乙所示,并求得图象的斜率k =1.85,则被测电阻的大小为________Ω(保留三位有效数字)。
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如图所示真空中狭长区域的匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,宽度为d。速度为v的电子从边界CD外侧垂直射入磁场,入射方向与CD间夹角为θ=60°.电子质量为m、电量为e。为使电子不从磁场的另一侧边界EF射出,则电子在磁场中的运动时间及速度v的最大值分别为多少?
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如图,在光滑的水平面上静止着足够长、质量为3m的木板,木板上依次排放质量均为m的木块1、2、3,木块与木板间的动摩擦因数均为现同时给木块1、2、3水平向右的初速度、、,最后所有的木块与木板相对静止。已知重力加速度为g,求
求所有木块都相对静止时的速度;
木块3从开始运动到与木板相对静止时位移的大小;
木块2在整个运动过程中的最小速度。
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如图所示,足够长的气缸竖直放置,其横截面积S=1×10-3m2,气缸内有质量m=2kg的活塞,活塞与气缸壁之间密封良好,不计摩擦.开始时活塞被销钉K固定于图示位置,离缸底L1=12cm,此时气缸内被封闭气体的压强p1=1.5×105Pa,温度T1=300K.大气压p0=1.0×105Pa,取重力加速度g=10m/s2.
(1)现对密闭气体加热,当温度升到T2=400K时,其压强p2多大?
(2)此后拔去销钉K,活塞开始向上运动,当它最后静止在某一位置时,气缸内气体的温度降为T3=360K,则这时活塞离缸底的距离L3为多少?
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单色细光束射到折射率n=的透明球表面,光束在过球心的平面内,入射角θ1=45°,研究经折射进入球内后又经内表面反射一次,再经球面折射后射出的光线,如图所示(图上已画出入射光线和出射光线).
(1)在图上大致画出光线在球内的路径和方向;
(2)求入射光线与出射光线之间的夹角α;
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