一电场的电场线分布如图所示,电场中有A、B、C三点,且AB=BC,则下列关系中正确的是( )
A. 电场强度大小关系为EA=EC>EB
B. 电势
C. 将一带负电粒子由A经B移至C点过程中,电场力先做负功再做正功
D. 将一带正电粒子由A经B移至C点过程中,电势能先增大再减小
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如图是医用回旋加速器示意图,其核心部分是两个形金属盒,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连,现分别加速氘核()和氦核()。下列说法中正确的是
A.它们的最大速度相同
B.它们的最大动能相同
C.它们在形盒中运动的周期相同
D.仅增大高频电源的频率可增大粒子的最大动能
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对于同一物理问题,常常可以从宏观与微观两个不同角度进行研究,找出其内在联系,从而更加深刻地理解其物理本质。正方体密闭容器中有大量运动粒子,每个粒子质量为m,单位体积内粒子数量n为恒量,为简化问题,我们假定:粒子大小可以忽略;其速率均为v,且与器壁各面碰撞的机会均等;与器壁碰撞前后瞬间,粒子速度方向都与器壁垂直,且速率不变。利用所学力学知识,导出器壁单位面积所受粒子压力f与m、n 和v的关系正确的是( )
A. B. C. D.
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如图所示,质量均为m完全相同的物块A、B用轻弹簧相连,置于带有道板C的固定斜面上。斜面的倾角为θ,弹簧的劲度系敷为k。初始时弹簧处于原长,A恰好静止。现用一沿斜面向上的力拉A,直到B刚要离开挡板C,则此过程中物块A的位移为(弹簧始终处于弹性限度内)( )
A. B. C. D.
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在一大雾天,一辆小汽车以30 m/s的速度行驶在高速公路上,突然发现正前方30m处有一辆大卡车以10m/s的速度同方向匀速行驶,小汽车紧急刹车,刹车过程中刹车失灵。如图所示,a、b分别为小汽车和大卡车的v−t图线,以下说法正确的是( )
A. 因刹车失灵前小汽车已减速,不会追尾
B. 在t =5s时追尾
C. 在t =3s时追尾
D. 由于初始距离太近,即使刹车不失灵也会追尾
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利用如图所示的电路研究光电效应现象,其中电极K由金属钾制成,其逸出功为2. 25V。用某一频率的光照射时,逸出光电子的最大初动能为1. 50 eV,电流表的示数为I。已知普朗克常量约为6.6×10−34Js,下列说法正确的是( )
A. 金属钾发生光电效应的截止频率约为5.5×1014Hz
B. 若入射光频率加倍,光电子的最大初动能变为3.00eV
C. 若入射光频率加倍,电流表的示数变为2I
D. 若入射光频率加倍,遏止电压的大小将变为5.25V
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如图所示,一托盘托着一个物体m一起在竖直平面内沿逆时针方向做匀速圆周运动, A、C分别是轨迹圆的最低点和最高点,B与轨迹圆心等高,下列说法正确的是( )
A. 物体m在B处受到的摩擦力最大
B. 物体m在C处受到的支持力最小
C. 从A向B运动过程中,物体m受到的摩擦力和支持力均增大
D. 从A向C运动过程中,托盘对物体m先做正功后做负功
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我国高铁技术处于世界领先水平,和谐号动车组是由动车和拖车编组而成,提供动力的车厢叫动车,不提供动力的车厢叫拖车。假设动车组各车厢质量均相等,动车的额定功率都相同,动车组在水平直轨道上运行过程中阻力与车重成正比。某列动车组由8节车厢组成,其中第1、5节车厢为动车,其余为拖车,则该动车组
A. 启动时乘客受到车厢作用力的方向与车运动的方向相反
B. 做匀加速运动时,第5、6节与第6、7节车厢间的作用力之比为3:2
C. 进站时从关闭发动机到停下来滑行的距离与关闭发动机时的速度成正比
D. 与改为4节动车带4节拖车的动车组最大速度之比为1:2
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在探究弹簧伸长量与弹力的关系时,某同学先按图6对弹簧甲进行探究,然后把弹簧甲和原长与甲相等的弹算乙并联起来按图7进行探究。在弹簧弹性限度内,将质量为m=50g 的钩码逐个挂在弹簧下端,分别测得图6、图7中弹簧的长度L1、L2如下表所示。
(1)已知重力加速度g=9.8m/s2,要求尽可能多地利用测量数据,计算弹簧甲的劲度系数k=___N/m (结果保留两位有效数字).
(2)由表中数据_________(填“能”或“不能”)计算出弹簧乙的劲度系数。
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某同学改装和校准电压表的电路图如图所示,图中虚线框内是电压表的改装电路。
(1)已知表头G满偏电流为100,表头上标记的内阻值为900Ω。R1、R2和R3是定值电阻。利用R1和表头构成1mA的电流表,然后再将其改装为两个量程的电压表。若使用a、b两个接线柱,电压表的量程为1V;若使用a、c两个接线柱,电压表的量程为3V。则根据题给条件,定值电阻的阻值应选R1=______Ω,R2=________Ω,R3=_________Ω。
(2)用量程为3V,内阻为2500Ω的标准电压表V对改装表3V挡的不同刻度进行校准。所用电池的电动势为5V;滑动变阻器R有两种规格,最大阻值分别为50Ω和5kΩ。为方便实验中调节电压,图中R应选用最大阻值为_______Ω的滑动变阻器。
(3)校准时,在闭合开关S前,滑动变阻器的滑动端P应靠近__________(填“M”或“N”)端。
(4)若由于表头G上标记的内阻值不准,造成改装后电压表的读数比标准电压表的读数偏小,则表头G内阻的真实值________(填“大于”或“小于”)900Ω。
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如图所示,倾角为θ、宽度为d,长为L的光滑倾斜导轨C1D1、 C2D2顶端接有可变电阻R0,L足够长,倾斜导轨置于垂直导轨平面斜向左上方的匀强磁场中,磁感应强度为B,C1A1B1、C2A2B2为绝缘轨道,由半径为R处于竖直平面内的光滑半圆环A1B2、A2B2和粗糙的水平轨道C1A1、C2A2组成,粗糙的水平轨道长为s,整个轨道对称。在导轨顶端垂直于导轨放一根质量为m、电阻不计的金属棒MN,使其从静止开始自由下滑,不考虑金属棒MN经过接点C1、C2处时机械能的损失,整个运动过程中金属棒始终保持水平,水平导轨与金属棒MN之间的动摩擦因数为μ。则:
(1)金属棒MN在倾斜导轨C1D1、C2D2上运动的过程中,电阻R0上产生的热量Q为多少?
(2)为了金属棒MN能到达光滑半圆环B1、B2点,可变电阻R0应满足什么条件?
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如图(甲)示,光滑曲面MP与光滑水平面PN平滑连接,N端紧靠速度恒定的传送装置,PN与它上表面在同一水平面.小球A在MP上某点静止释放,与静置于PN上的工件B碰撞后,B在传送带上运动的v-t图象如图(乙)且t0已知,最后落在地面上的E点.已知重力加速度为g,传送装置上表面距地面高度为H.
(1)求B与传送带之间的动摩擦因数μ;
(2)求E点离传送装置右端的水平距离L;
(3)若A、B发生的是弹性碰撞且B的质量是A的2倍,要使B始终落在E点,试判断A静止释放点离PN的高度h的取值范围.
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质量M=15kg、总长度L=55cm的圆柱形导热气缸直立在水平地面上,现将厚度不计、质量m=5kg、横截面积S=50cm2的活塞轻放到气缸上端口,若它与气缸间的摩擦不计、且封闭严密,如图甲所示,已知大气压强P0=1.0×105Pa,气温t0=7℃,则:
①若活塞缓慢下降过程中缸内气温不变,求活塞稳定不动时缸内气体的压强P1;
②若对缸内气体加热使活塞缓慢升高(大气压不变),如图乙所示。如活塞恰好升至缸口时,求缸内气温。
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如图所示为某种透明材料制成的一柱形棱镜的横裁面图,CD是半径为R的四分之一圆,圆心为O;光线从AB面上的M点入射,入射角为θ,光进入棱镜后恰好在BC面上的O点发生全反射,然后由CD面射出。已知OB段的长度为L,真空中的光速为c。求:
①透明材料的折射率n;
②该光在透明材料内传播的时间t。
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下列关于热现象的叙述正确的是_________。
A.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,跟单位体积内的分子数及温度有关
B.布朗运动是液体分子的运动,它说明液体分子不停地做无规则热运动
C.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小
D.如果气体分子总数不变,当气体温度升高时,气体分子的平均动能一定增大,压强也必然增大
E.能量消耗反映了与热现象有关的宏观自然过程具有不可逆性
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一列简谐横波,某时刻的波形如图甲所示, P、Q、M为该横波上的三个质点,各自的横坐标位置分别为6m、10m、 15m从该时刻开始计时,波上M质点的提动图象如图乙所示,则下列说法正确的是__________
A.该波波速是25m/s,传播方向沿x负方向
B.若此波遇到另一列简谐横波并发生稳定干涉现象,则该波所遇到的波的频率为2.5Hz
C.若该波能发生明显的衍射现象,则该波所遇到的障碍物尺寸一定比20m大很多
D.从该时刻起,再经过0.4s质点Q通过的路程为4m
E.从该时刻起,质点Q将比质点P先回到平衡位置
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