关于布朗运动,下列叙述正确的是( )
A. 我们所观察到的布朗运动,就是液体分子的无规则运动
B. 布朗运动是悬浮在液体中的固体分子的无规则运动
C. 液体中悬浮的颗粒越小,布朗运动就越显著
D. 布朗运动的激烈程度与温度无关
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如图是密闭的气缸,外力推动活塞P压缩气体,对缸内气体做功800 J,同时气体向外界放热200 J,缸内气体的( )
A. 温度升高,内能增加600 J
B. 温度升高,内能减少200 J
C. 温度降低,内能增加600 J
D. 温度降低,内能减少200 J
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如图,一定质量的理想气体从状态a出发,经过等容过程ab到达状态b,再经过等温过程bc到达状态c,最后经等压过程ca回到状态a。下列说法正确的是( )
A. 在过程ab中气体的内能减小
B. 在过程ca中外界对气体做功
C. 在过程ab中气体对外界做功
D. 在过程ca中气体从外界吸收热量
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下列说法正确的是( )
A. 根据天然放射现象,卢瑟福提出了原子的核式结构
B. 放射性元素的半衰期会随着压力、温度、化合物种类变化而变化
C. 铀()经过多次α、β衰变形成稳定的铅()的过程中,有6个中子转变成质子
D. 一个氡核衰变成钋核并放出一个粒子,其半衰期为3.8天,则2g氡经过7.6天衰变,剩余氡的质量是1g
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两个具有相等动量的物体,质量分别为m1和m2,且m1>m2,则( )
A. m2动能较大 B. m1动能较大
C. 两物体动能相等 D. 无法判断
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一名消防队员从一平台上无初速度跳下,下落0.8s后双脚触地,接着用双腿弯曲的方法缓冲,又经过0.2s重心停止了下降,在该过程中(不计空气阻力),可估计地面对他双脚的平均作用力为( )
A. 自身所受重力的8倍 B. 自身所受重力的5倍
C. 自身所受重力的4倍 D. 自身所受重力的2倍
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如图,小球B质量为10kg,静止在光滑水平面上,小球A质量为5kg以10m/s的速率向右运动,并与小球B发生正碰,碰撞后A球以2m/s的速率反向弹回,则碰后B球的速率和这次碰撞的性质,下列说法正确的是( )
A. 4m/s,非弹性碰撞 B. 4m/s,弹性碰撞
C. 6m/s,非弹性碰撞 D. 6m/s,弹性碰撞
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一质点沿x轴正方向做直线运动,通过坐标原点时开始计时,其 图象如图所示,则( )
A. 质点做匀速直线运动,速度为0.5m/s
B. 质点做匀加速直线运动,加速度为0.5m/s2
C. 质点在l s末速度为1.5m/s
D. 质点在第l s内的平均速度为1.5m/s
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如图所示,质量为m的木块在质量为M的长木板上,受到向右的拉力F的作用而向右滑行,长木板处于静止状态,已知木块与木板间的动摩擦因数为μ1,木板与地面间的动摩擦因数为μ2。下列说法正确的是( )
A. 木板受到地面的摩擦力的大小一定是μ1mg
B. 木板受到地面的摩擦力的大小一定是μ2(m+M)g
C. 当F>μ2(m+M)g时,木板便会开始运动
D. 无论怎样改变F的大小,木板都不可能运动
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如图所示,电路与一绝热汽缸相连,R为电热丝,汽缸内封闭着一定质量的理想气体,外界大气压强恒定,闭合电键后,绝热活塞K缓慢且无摩擦地向右移动,则下列说法正确的是( )
A. 气体的内能增加
B. 气体分子平均动能不变
C. 电热丝放出的热量等于气体对外所做的功
D. 气体的压强不变
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下列说法正确的是( )
A. 将一块晶体敲碎后,得到的小颗粒是非晶体
B. 固体可以分为晶体和非晶体两类,有些晶体在不同方向上有不同的光学性质
C. 由同种元素构成的固体,可能会由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体
D. 在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内能也保持不变
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图1所示为氢原子能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时能辐射出多种不同频率的光,其中用从n=4能级向n=2能级跃迁时辐射的光照射图2所示光电管的阴极K时,电路中有光电流产生,则( )
A. 若将滑片右移,电路中光电流一定增大
B. 若将电源反接,电路中可能有光电流产生
C. 若阴极K的逸出功为1.05 eV,则逸出的光电子最大初动能为1.5eV
D. 大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时辐射的光中只有4种光子能使阴极K发生光电效应
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如图所示,两个质量相等的物体从同一高度沿倾角不同的两个光滑固定斜面由静止自由滑下(α>θ),到达斜面底端的过程中( )
A. 两物体所受重力冲量相同
B. 两物体所受合外力冲量不同
C. 两物体到达斜面底端时动量相同
D. 两物体到达斜面底端时动量不同
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用不可伸长的细线悬挂一质量为M的小木块,木块静止,如图所示.现有一质量为m的子弹自左向右水平射入木块,并瞬间停留在木块中,子弹初速度为v0,则下列判断正确的是( )
A. 从子弹射向木块到一起上升到最高点的过程中系统的机械能不守恒
B. 子弹射入木块瞬间动量守恒,故子弹射入木块瞬间子弹和木块的共同速度为
C. 忽略空气阻力,子弹和木块一起上升过程中系统机械能守恒,其机械能等于子弹射入木块前的动能
D. 子弹和木块一起上升的最大高度为
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在“探究小车速度随时间变化规律”的实验中:
(1)下列操作中正确的有__________。(填选项代号)
A.在释放小车前,小车要靠近打点计时器
B.打点计时器应放在长木板的有滑轮一端
C.应先接通电源,后释放小车
D.打点计时器应使用直流电源
(2)打点计时器原来使用的电源的频率是50Hz,若在测定匀变速直线运动的加速度时,交流电的频率为60Hz而未被发觉,这样计算出的加速度值与真实值相比是________. (填“偏大”、“偏小”或“不变”)
(3)上图的纸带记录了小车某次运动的情况,图中A、B、C、D、E为相邻的记数点,相邻记数点间的时间间隔T=0.1s。(结果保留三位有效数字)① vD=________ m/s ② 加速度a=_________m/s2
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用两个小车验证动量守恒定律,两车放在光滑的水平轨道上,B车静止,A车连接纸带(纸带穿过打点计时器)向右运动,如图所示.
它和B车碰撞后连接在一起向右运动,两车碰撞时间较短可以忽略不计.已知A车的质量为0.60kg,B车质量为0.58kg,打点计时器所用交流电的频率是50Hz.根据纸带数据可得两车碰撞前的总动量为______ kg・m/s,碰后的总动量为______ kg・m/s.(保留两位有效数字)实验结论:_________________________________________ 。
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某运动员做跳伞训练,他从悬停在空中的直升飞机上由静止落下,如图所示,经过8s后打开降落伞,运动员做匀减速直线运动,再经过16s后刚好到达地面,且速度恰好为零。忽略打开降落伞前的空气阻力和打开降落伞的时间。已知人和伞的总质量m=60kg。(g=10m/s2)
求:(1)打开降落伞时运动员的速度大小;
(2)打开降落伞后运动员和伞受到的阻力大小。
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如图甲是一定质量的理想气体由状态A经过状态B变为状态C的VT图象。已知理想气体在状态A时的压强是1.5×105 Pa。
(1)说出A→B过程中压强变化的情形,并根据图象提供的信息,计算图甲中TA的值;
(2)请在图乙坐标系中,作出该气体由状态A经过状态B变为状态C的pT图象,并在图线相应位置上标出字母A、B、C。如果需要计算才能确定的有关坐标值,请写出计算过程。
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如图所示,带有光滑圆弧的小车A的半径为R,静止在光滑水平面上。滑块C置于木板B的右端,A、B、C的质量均为m,A、B底面厚度相同。现B、C以相同的速度向右匀速运动,B与A碰后即粘连在一起,C恰好能沿A的圆弧轨道滑到与圆心等高处,(已知重力加速度为g)求:
(1)B、C一起匀速运动的速度为多少?
(2)滑块C返回到A的底端时AB整体和C的速度为多少?
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如图所示,质量为M=4kg的木板长L=1.4m,静止在光滑的水平地面上,其右端静置一质量为m=1kg的小滑块(可视为质点),小滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.4,今用水平力F=28N向右拉木板。
(1)在力F的作用下,滑块和木板加速度各是多少?
(2)要使小滑块从木板上不掉下来,力F作用的时间最长为多少?(不计空气阻力,g=10m/s2)
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