一定质量的气体,当两个分子间的距离增大时
A. 气体的体积一定增大 B. 气体的体积一定减小
C. 分子间引力和斥力都减小 D. 分子间引力和斥力都增大
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一束可见光从空气进入某介质后,变为a、b两束单色光。如果光束b是蓝光,则光束a可能是
A. 紫光 B. 黄光
C. 绿光 D. 红光
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关于玻尔建立的氢原子模型,下列说法正确的是
A.氢原子处于基态时,电子的轨道半径最大
B.氢原子在不同能量态之间跃迁时可以吸收任意频率的光子
C.氢原子从基态向较高能量态跃迁时,电子的动能减小
D.氢原子从基态向较高能量态跃迁时,系统的电势能减小
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一交流电路如图甲所示,电阻R=10Ω。交流电源输出的电压u随时间t变化的图线如图乙所示,闭合开关S后
A. 电路中电流的频率为100Hz
B. 电阻R消耗的电功率为14W
C. 电流表的示数为1.4A
D. 电路中电流瞬时值的表达式为A
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我国计划于2020年登陆火星,若测出了探测器绕火星做圆周运动的轨道半径和运行周期。引力常量已知,则可推算出
A. 火星的质量
B. 火星的半径
C. 火星的绕太阳公转的半径
D. 火星的绕太阳公转周期
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发球机从同一高度向正前方依次水平射出两个速度不同的乒乓球(忽略空气的影响)。速度较大的球越过球网,速度较小的球没有越过球网;其原因是
A. 速度较小的球下降相同距离所用的时间较多
B. 速度较小的球在下降相同距离时在竖直方向上的速度较大
C. 速度较大的球在相同时间间隔内下降的距离较大
D. 速度较大的球通过同一水平距离所用的时间较少
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某同学把电流表、干电池和一个定值电阻串联后,两端连接两支测量表笔,做成了一个测量电阻的装置,如图所示。两支表笔直接接触时,电流表的读数为满偏电流Ig;两支表笔与400的电阻相连时,电流表的读数为Ig /3 。以下说法正确的是:
A. 该测量电阻装置的内阻200,图中A接黑表笔
B. 该测量电阻装置的内阻200,图中A接红表笔
C. 该测量电阻装置的内阻400,图中A接黑表笔
D. 该测量电阻装置的内阻400,图中A接红表笔
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如图所示,M、N是平行板电容器的两个极板,R0为定值电阻,R1、R2为可调电阻,用绝缘细线将质量为、带正电的小球悬于电容器内部。闭合电键S,小球静止时受到悬线的拉力为F。调节R1、R2,关于F的大小判断正确的是( )
A. 保持R1不变,缓慢增大R2时,F将变大
B. 保持R1不变,缓慢增大R2时,F将变小
C. 保持R2不变,缓慢增大R1时,F将变大
D. 保持R2不变,缓慢增大R1时,F将变小
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在“探究弹力和弹簧伸长的关系”实验中,分别使用两条不同的轻质弹簧a和b做实验,得到了弹力F与弹簧长度l关系的图像,如图所示。由图可知:弹簧a的原长比弹簧b的原长_________(选填“长”、“短”)。弹簧a的劲度系数比弹簧b的劲度系数_________(选填“大”、“小”)。
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指针式多用电表是实验室中常用的测量仪器。
①如图所示为某同学设计的多量程多用电表的原理示意图,虚线框中S为一个单刀多掷开关,通过操作开关,表笔B可以分别与触点1、2、……6接通,从而实现多用电表用来测量电阻、电流和电压的不同功能。在这个电路中,测电流和测电压时各有两个量程,测电阻时有“×10”和“×1k”两个挡位。其中E1<E2,R1的最大阻值小于R2的最大阻值。关于这个多用电表,下列说法中正确的是(___)
A.当开关S分别接触点1或2时,多用电表处于测电流的挡位,且接触点1时的量程比较大
B.当开关S分别接触点3或4时,多用电表处于测量电阻的挡位,且接触点3时为“×1k”挡位
C.当开关S分别接触点5或6时,多用电表处于测电流的挡位,且接触点5时的量程比较小
D.使用多用电表各挡位时,电流均由A表笔一侧流入表头,且A表笔应为红色表笔
②用多用电表进行某次测量时,指针在表盘的位置如图所示。
A.若所选挡位为直流100mA挡,则读数为_______mA。
B.若所选挡位为电阻×100Ω挡,则读数为_______;
③用表盘为图所示的多用电表正确测量了一个约2kΩ的电阻后,需要继续测量一个阻值约20Ω的电阻。在用红、黑表笔接触这个电阻两端进行测量之前,请选择以下必须的步骤,并按操作顺序逐一写出步骤的序号:________________________。
A.将红表笔和黑表笔接触
B.把选择开关旋转到“×1”位置
C.把选择开关旋转到“×10”位置
D.调节欧姆调零旋钮使表针指向欧姆零点
④某小组的同学们发现欧姆表表盘刻度线不均匀,分析在同一个挡位下待测电阻的功率P与其阻值Rx关系,他们分别画出了如图所示的几种图象,其中可能正确的是()
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跳台滑雪是滑雪爱好者喜欢的一种运动,某滑雪轨道可以简化成如图所示的示意图.其中助滑雪道CB段与水平方向夹角α=30°,BO段是水平起跳台,OA段是着陆雪道, CB段与BO段用一小段光滑圆弧相连,运动员从助滑雪道CB上的C点在自身重力作用下由静止开始运动,滑到O点水平飞出,不计空气阻力,经2s在水平方向飞行了40m,落在着陆雪道上的A点,已知运动员和装备的总质量为50kg,C点距O点的竖直高度为25m(g取10m/s2)求:
(1)运动员离开O点时的速度大小;
(2)运动员即将落到A点时的速度大小;
(3)运动员经过CO段过程中减少的机械能
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磁感应强度是描述磁场性质的重要物理量.不同物质周围存在的磁场强弱不同,测量磁感应强度的大小对于磁场的实际应用有着重要的物理意义.
(1)如图所示为电流天平,可以用来测量匀强磁场的磁感应强度.它的右臂挂着匝数为n匝的矩形线圈,线圈的水平边长为l,处于匀强磁场内,磁场的方向与线圈平面垂直.当线圈中通过电流I时,调节砝码使两臂达到平衡,然后保持电流大小不变,使电流反向,这时需要在左盘中增加质量为m的砝码,才能使两臂再达到新的平衡.重力加速度为g,请利用题目所给的物理量,求出线圈所在位置处磁感应强度B的大小.
(2)磁场具有能量,磁场中单位体积所具有的能量叫做能量密度,其值为B2/2μ,式中B是磁感应强度,μ是磁导率,在空气中μ为一已知常量.请利用下面的操作推导条形磁铁磁极端面附近的磁感应强度B:用一根端面面积为A的条形磁铁吸住一相同面积的铁片P,再用力将铁片与磁铁缓慢拉开一段微小距离Δl,并测出拉力F,如图所示.因为距离很小,F可视为恒力.
(3)利用霍尔效应原理制造的磁强计可以用来测量磁场的磁感应强度.磁强计的原理如图所示:将一体积为a×b×c的长方体导电材料,放在沿x轴正方向的匀强磁场中,已知材料中单位体积内参与导电的带电粒子数为n,带电粒子的电量为q,导电过程中,带电粒子所做的定向移动可认为是匀速运动.当材料中通有沿y轴正方向的电流I时,稳定后材料上下两表面间出现恒定的电势差U.
①请根据上述原理导出磁感应强度B的表达式.
②不同材料中单位体积内参与导电的带电粒子数n不同,请利用题目中所给的信息和所学知识分析制作磁强计应采用何种材料.
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显像管是旧式电视机的主要部件,显像管的简要工作原理是阴极K发射的电子束经电场加速后,进入放置在其颈部的偏转线圈形成的偏转磁场,发生偏转后的电子轰击荧光屏,使荧光粉受激发而发光,图13(a)为电视机显像管结构简图。显像管的工作原理图可简化为图13(b)。其中加速电场方向、矩形偏转磁场区域边界MN和PQ均与OO’平行,荧光屏与OO’垂直。磁场可简化为有界的匀强磁场,MN=4d,MP=2d,方向垂直纸面向里,其右边界NQ到屏的距离为L。若阴极K逸出的电子(其初速度可忽略不计),质量为m,电荷量为e,从O点进入电压为U的电场,经加速后再从MP的中点射入磁场,恰好从Q点飞出,最终打在荧光屏上。
(1)求电子进入磁场时的速度;
(2)求偏转磁场磁感应强度B的大小以及电子到达荧光屏时偏离中心O’点的距离;
(3)为什么电视机显像管不用电场偏转?请用以下数据计算说明。
炽热的金属丝可以发射电子,设电子刚刚离开金属丝时的速度为0。在金属丝和金属板(图中圆环片)之间加电压U1=2500V。电子在真空中加速后,从金属板的小孔穿出。之后进入两个相同的极板Y与Y′之间,极板长度l =6.0 cm,相距d=2cm,极板间的电压U2=200V,两板间的电场看做匀强电场。图中极板X与X′之间未加电压。从极板Y与Y′出射的电子最终打在荧光屏上P点(图中未画出)。如果极板Y与Y′之间不加电压,电子打在荧光屏正中心O点。那么要使OP间距y=15cm(大约是21寸彩电高度的一半),则极板Y与Y′末端到荧光屏的距离s等于多少?电子质量m=0.9×10-30kg,电量e=1.6×10-19C。
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