【题目】如图,一定质量的理想气体从状态a开始,经历过程①、②、③、④到达状态e。对此气体,下列说法正确的是( )
A. 过程①中气体的压强逐渐减小
B. 过程②中气体对外界做正功
C. 过程④中气体从外界吸收了热量
D. 状态c、d的内能相等
E. 状态d的压强比状态b的压强小
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【题目】题13-1图为一理想变压器,ab为原线圈,ce为副线圈,d为副线圈引出的一个接头。原线圈输入正弦式交变电压的u-t图像如题13-2图所示。若只在ce间接一只Rce="400" Ω的电阻,或只在de间接一只Rde="225" Ω的电阻,两种情况下电阻消耗的功率均为80W。
(1)请写出原线圈输入电压瞬时值的表达式;
(2)求只在ce间接400Ω的电阻时,原线圈中的电流I1;
(3)求ce和de 间线圈的匝数比。
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【题目】某同学利用圆周运动探究橡皮筋形变的规律,半径足够大的水平转台上开了一个水平凹槽,槽的边缘刻有标尺,橡皮筋一端固定在转轴上的O点,另一端系住质量m=0.2kg的小球,小球可随转台一起在水平面内做圆周运动,已知橡皮筋原长L0=10.0cm,弹性系数k=100N/m,小球与槽之间的摩擦可忽略不计,他测出橡皮筋长度随转台周期的变化见表格数据.
(1)由表格数据可知,橡皮筋的长度随周期的关系是________________(填“线性关系”或“非线性关系”);
(2)转台的转速增大,则橡皮筋的长度_______(填“增大”、“减小”或“不变”);
(3)当转台转动的周期T=0.6s时,小球的向心力大小为______N(计算结果保留2位有效数字);
(4)当转台转动周期T=0.2s时,下列说法正确的是_____________.
A.橡皮筋仍在弹性形变内
B.橡皮筋超出弹性形变范围,甚至会断
C.不能确定橡橡皮筋是否超出弹性形变范围
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【题目】坐标原点O处有一点状的放射源,它向xOy平面内的x轴上方各个方向发射带正电的同种粒子,速度大小都是v0,该种粒子的电荷量和质量分别为q与m。在的区域内分布有指向y轴正方向的匀强电场,电场强度大小为;在的区域内分布有垂直于xOy平面向里的匀强磁场。ab为一块很大的平面感光板,放置于处,如图所示,观察发现此时恰无粒子打到ab板上,不考虑粒子的重力。
(1)求粒子刚进入磁场时的速度大小;
(2)求磁感应强度B的大小;
(3)若将ab板向下平移距离时,刚好能使所有的粒子均能打到板上,求向下平移的距离。
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【题目】如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子沿x轴运动,两分子间的分子势能Ep与两分子间距离的变化关系如图中曲线所示.图中分子势能的最小值为-E0. 若两分子所具有的总能量为0,则下列说法中正确的是( )
A. 乙分子在P点(x=x2)时,加速度最大
B. 乙分子在P点(x=x2)时,其动能为E0
C. 乙分子在Q点(x=x1)时,处于平衡状态
D. 乙分子的运动范围为x≥x1
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【题目】一边长为L,质量分布均匀正方形板ABCD,质量为m,在A点用悬线系住,开始时AB边和CD边处于水平位置(如图示).现将板由静止释放,板摆动直至最后静止.空气阻力不可忽略,下列关于板的描述正确的是( )
A. 板在整个运动过程中板的重力一直做正功
B. 板在整个运动过程中空气阻力一直做负功
C. 板在整个运动过程中机械能一直减小
D. 板在整个运动过程中损失的机械能为
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【题目】静止在水平地面上的两小物块A、B,质量分别为mA=1kg、mB=4kg;两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧的竖直墙壁距离l=1m,如图所示。某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,A获得动能为EkA=10J,沿与墙壁垂直的方向向右运动。A、B与A初始位置左侧地面之间的动摩擦因数均为μ=0.25,A初始位置与墙壁间的地面光滑。重力加速度取g=10m/s2。A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞的时间极短。
(1)求弹簧释放后瞬间A、B的速度大小;
(2)求A、B第一次碰撞后瞬间A的速度;
(3)A和B是否发生了第二次碰撞?
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【题目】如图所示,两电荷量分别为-Q和+2Q的点电荷固定在直线MN上,两者相距为L,以+2Q的点电荷所在位置为圆心、为半径画圆,a、b、c、d是圆周上四点,其中a、b在MN直线上,c、d两点连线垂直于MN,下列说法正确的是
A. c、d两点的电势相同
B. a点的电势高于b点的电势
C. c、d两点的电场强度相同
D. a点的电场强度小于b点的电场强度
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【题目】如图所示,固定在匀强磁场中的水平导轨ab、cd的间距L1=0.5 m,金属棒ad与导轨左端bc的距离为L2=0.8 m,整个闭合回路的电阻为R=0.2 Ω,磁感应强度为B0=1 T 的匀强磁场竖直向下穿过整个回路.ad杆通过滑轮和轻绳连接着一个质量为m=0.04 kg 的物体,不计一切摩擦,现使磁场以=0.2 T/s的变化率均匀地增大.求:
(1)金属棒上电流的方向.
(2)感应电动势的大小.
(3)物体刚好离开地面的时间(g=10 m/s2).
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