关于分子动理论下列说法正确的是_____。
A. 气体总是充满容器,说明气体分子间只存在斥力
B. 对于一定质量的理想气体,温度升高,气体内能一定增大
C. 温度越高布朗运动越剧烈,说明水分子的运动与温度有关
D. 物体内能增加,温度一定升高
E. 热量可以从高温物体传到低温物体
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某研究性学习小组利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图甲所示,在气垫导轨上安装个光电门,滑块上固定一遮光条
(1)用天平测得重物的质量为 ,滑块的质量为
(2)用螺旋测微器测遮光条的宽度d测量结果如图乙所示,则d=_______cm.
(3)按图甲所示组装实验装置,将滑块由静止释放测得遮光条起始位置到光电门的距离为x,遮光条通过光电门的时间为t。若实验结果表明,重物和滑块运动过程中机械能守恒,则机械能守恒的表达式为 =______(用已知量相应的字母表示,g为重力加速度).
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某实验小组为了测量某种材料制成的电阻丝的电阻率,实验室提供的器材有:
A.电流表 (内阻 =100Ω,满偏电流 =10mA)
B.电流表 (内阻 =100Ω,满偏电流 =25mA)
C.定值电阻 (100Ω,1A)
D.电阻箱 (0~9999Ω,1A)
E.滑动变阻器 (100Ω,1A)
F.电源E(36V,内阻不计)
G.多用电表,螺旋测微器,刻度尺
H.开关S和导线若干
某同学进行了以下操作:
(1)用多用电表粗测电阻丝的阻值,当用“×10”挡测量时,发现指针偏转角度过小,为了更准确地测量该电阻丝的阻值,多用电表的欧姆挡位应换为____________(填“×1”或“×100”)挡,并重新进行_________(填“机械调零”或“欧姆调零”),若测量时指针位置如图甲所示,则示数为______________Ω.
(2)把电流表与电阻箱串联,改装成量程为36V的电压表,则电阻箱的阻值应调为____Ω.
(3)用改装好的电表设计测量电阻丝阻值的实验电路,电路图如图乙所示。
(4)测得电阻丝的长度为L,电阻丝的直径为d,开关闭合后,调节滑动变阻器的滑片到合适位置电流表的示数为 ,电流表 的示数为 ,则该种材料的电阻率的表达式为 _____(请用相应物理量的字母符号表示)
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下列四个核反应方程式书写正确的是( )
A.
B.
C.
D.
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近年来,人类发射的多枚火星探测器已经相继在火星上着陆,正在进行着激动人心的科学探究,为我们将来登上火星、开发和利用火星资源奠定了坚实的基础.如果火星探测器环绕火星做“近地”匀速圆周运动,并测得该运动的周期为T,则火星的平均密度ρ的表达式为(k为某个常数)( )
A. B. C. D.
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一宇航员在一星球表面高度为h处以水平速度为v0抛出一物体,经时间t落到地面,已知该星球半径为R,忽略星球的自转.下列说法正确的是
A. 该星球的质量为 B. 该星球的质量为
C. 该星球的第一宙速度为 D. 该星球的第一宇宙速度为
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在选定正方向后,甲、乙两质点运动的x-t图象如图所示,则在0~ 时间内( )
A. 甲质点做直线运动,乙质点做曲线运动
B. 乙质点的速度先增大后减小
C. 时刻两质点速度大小一定相等
D. 0~时间内,甲质点的平均速度大于乙质点的平均速度
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如图,直角坐标xOy平面内,有一半径为R的圆形匀强磁场区域,磁感应强度的大小为B,方向垂直于纸面向里,边界与x、y轴分别相切于a、b两点。一质量为m,电荷量为q的带电粒子从b点沿平行于x轴正方向进入磁场区域,离开磁场后做直线运动,经过x轴时速度方向与x轴正方向的夹角为60°,下列判断正确的是( )
A. 粒子带正电 B. 粒子在磁场中运动的轨道半径为R
C. 粒子运动的速率为 D. 粒子在磁场中运动的时间为
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在倾角为θ的斜面上固定两根足够长且间距为L的光滑平行金属导轨PQ、MN,导轨处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向下。有两根质量分别为m1和m2的金属棒a、b,先将a棒垂直于导轨放置,用跨过光滑定滑轮的细线与物块c连接,连接a棒的细线平行于导轨,由静止释放c,此后某时刻,将b也垂直于导轨放置,此刻起a、c做匀速运动而b静止,a棒在运动过程中始终与导轨垂直,两棒与导轨接触良好,导轨电阻不计,则( )
A. 物块c的质量是(m1+m2)sin θ
B. b棒放上导轨前,物块c减少的重力势能等于a、c增加的动能
C. b棒放上导轨后,a棒克服安培力所做的功等于a棒上消耗的电能
D. b棒放上导轨后,b棒中电流大小是
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在倾角为θ的光滑斜面上有两个用轻弹簧连接的物块A和B,它们的质量分别为3m和2m,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态。现用一沿斜面向上的恒力F拉物块A使之沿斜面向上运动,当B刚离开C时,A的速度为v,A的加速度的方向沿斜面向上,大小为a,则下列说法错误的是( )
A. 从静止到B刚离开C的过程中,A运动的距离为
B. 从静止到B刚离开C的过程中,A克服重力做的功为
C. 恒力F的大小为5mgsin θ+3ma
D. 当A的速度达到最大时,B的加速度大小为
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如图(a),倾角为=37°的斜面固定在水平地面上。物块在与斜面成=37°、大小F=10N的拉力作用下,从底端A点沿斜面向上做匀加速运动,经t=l0s物块运动到B点,物块运动的v-t图象如图(b)所示。已知物块与斜面间的动摩擦因数=0.5,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。下列说法正确的是
A. 物块的质量m=lkg
B. 物块的加速度=lm/s2
C. A、B两点的距离x=100m
D. t=10s时拉力的功率P=80W
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如图所示,一边长为2R的正方形与半径为R的圆相切,两区域内有大小相等方向相反的匀强磁场。M是正方形左边长的中点,O点是圆的圆心,M、O、N三点共线。若把比荷为 、重力不计的两个带正电的粒子分别从M、N两点以速度 沿MON直线相向进入磁场。它们在磁场中运动相同的时间,并以相同的方向离开磁场,若从N点进入磁场的带电粒子的速度大小变为 ,并改变其速度方向,该粒子将从M点离开磁场。求:
(1)匀强磁场的磁感应强度大小;
(2)粒子从N点以进入磁场运动到M点的总时间。
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如图所示,两根足够长的平行金属导轨固定于同一水平面内,导轨间的距离为L,导轨上平行放置两根导体棒ab和cd,构成矩形回路。己知两根导体棒的质量均为m、电阻均为R,其他电阻忽略不计,整个导轨处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B,导体棒均可沿导轨无摩擦地滑行.开始时,导体棒cd静止、ab棒有水平向右的初速度v0,两导体棒在运动中始终不接触且始终与两导轨垂直。求:
(1)从开始运动到导体棒cd达到最大速度的过程中,cd棒产生的焦耳热及通过ab棒横截面的电量;
(2)当cd棒速度变为时,cd棒加速度的大小。
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如图所示,一定量的气体密封在体积为 的容器中,室温为 ,光滑导热活塞C(体积忽略不计)将容器分成A、B两室,A室的体积是B室的2倍,B室上连有一U形管(U形管内气体的体积忽略不计).两边水银柱高度差为76cmA室装有阀门K,可与大气相通。已知外界大气压强等于76cm汞柱,求:
(i)将阀门K打开稳定后,B室的体积;
(ii)打开阀门K后将容器内气体的温度从300K缓慢加热到540K,U形管内两边水银面的高度差。
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如图所示,一个横截面为直角三角形的三棱镜,A、B、C为三个顶点,其中∠A=60°,∠B=90°,AB长度为 cm。一束与BC平行的单色光射向AC面,入射点为D,D、C两点间距离为 cm,三棱镜材料对这束单色光的折射率是n= 。求:
①光在三棱镜中的传播速度υ;
②光从进入三棱镜到经AC面出射所经过的最短时间t。
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如图所示,一简谐横波在某区域内沿x轴传播,实线a为t=0时刻的波形图线,虚线b为t=Δt时刻的波形图线。已知该简谐横波波源振动的频率为f=2.5Hz, 虚线b与x轴交点P的坐标为xp=1m.则下列说法正确的是_________
A. 这列波的传播速度大小一定为20m/s
B. 这列波一定沿x轴正向传播
C. 可能有Δt=1.25s
D. 可能有Δt=1.45s
E. 若该列波遇到宽度为6m的障碍物能发生明显的衍射现象
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