【题目】如图所示,一轻绳通过无摩擦的小定滑轮O与小球B连接,另一端与套在光滑竖直杆上的小物块A连接,杆两端固定且足够长,物块A由静止从图示位置释放后沿杆向上运动,在A向上运动的过程中( )
A. 物块A和小球B组成的系统机械能守恒
B. 小球B减少的重力势能等于物块A增加的动能
C. 若物块A上升高度可以高出滑轮所处高度,则A在于滑轮等高处机械能最大
D. B的动能一定是先增大再减小
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【题目】在“用油膜法估测分子大小”的实验中,将1mL的油酸加入酒精中配制成1000mL的油酸酒精溶液,通过注射器测得80滴这样的溶液为1mL,取1滴溶液滴在撒有痱子粉的浅水槽中,待油膜界面稳定后,测得油膜面积为253cm2。
①估算油酸分子的直径d=______m(结果保留一位有效数字)。
②将上述油酸酒精溶液置于一个敞口容器中放置一段时间,再使用该溶液进行实验会导致分子直径的测量结果______(选填“偏大”、“偏小”或“不变”)。
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【题目】如图,ABCD是边长为的正方形。质量为、电荷量为的电子以大小为的初速度沿纸面垂直于BC边射入正方形区域。在正方形内适当区域中有匀强磁场。电子从BC边上的任意点入射,都只能从A点射出磁场。不计重力,求:
(1)次匀强磁场区域中磁感应强度的方向和大小;
(2)此匀强磁场区域的最小面积。
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【题目】如图所示,竖直放置的两金属板之间加电压,在其右侧有两个水平正对放置的平行金属极板,板长L=10cm,相距d=5cm,两极板间加的偏转电压。从左极板的小孔处静止释放一带电粒子,该粒子的质量m=8.0×10﹣30kg,电荷量q=6.4×10﹣18C,粒子从小孔S射入偏转电场,并能从右端射出,忽略金属极板边缘对电场的影响,不计粒子的重力。求:
(1)粒子射入偏转电场时的速度大小v;
(2)粒子射出偏转电场时在竖直方向上的侧移量y;
(3)粒子在偏转电场运动的过程中电场力对它所做的功W。
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【题目】在“利用自由落体运动”来验证机械能守恒定律的实验中,
(1)从下列器材中选出实验所必需的,其编号为_________
A.打点计时器(包括纸带) B.重物 C.天平 D.毫米刻度尺 E.秒表 F.运动小车
(2)实验中由于系统误差的原因,会使重物获得的动能往往______它所减少的重力势能。( 填“大于”、“等于”或“小于”)
(3)如果以为纵轴,以h为横轴,根据实验数据绘出的图线是___,该线的斜率等于_____。
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【题目】(8分)一太阳能空气集热器,底面及侧面为隔热材料,顶面为透明玻璃板,集热器容积为,开始时内部封闭气体的压强为。经过太阳曝晒,气体温度由升至。
(1)求此时气体的压强。
(2)保持不变,缓慢抽出部分气体,使气体压强再变回到。求集热器内剩余气体的质量与原来总质量的比值。判断在抽气过程中剩余气体是吸热还是放热,并简述原因。
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【题目】若两分子间距离为r0时,分子力为零, 则关于分子力、分子势能说法中正确的是( )
A. 当分子间的距离为r0时,分子力为零,也就是说分子间既无引力又无斥力
B. 分子间距离大于r0时,分子距离变小时,分子力一定增大
C. 分子间距离小于r0时,分子距离变小时,分子间斥力变大,引力变小
D. 在分子力作用范围内,不管r>r0,还是r<r0,斥力总是比引力变化快,
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【题目】如图所示,劲度系数为k的轻弹簧一端固定在墙上。空间存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。一个带正电的小物块(可视为质点)从A点以初速度向左运动,接触弹簧后运动到C点时速度恰好为零,弹簧始终在弹性限度内。已知物块质量为m,A、C两点间距离为L,物块与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。则物块由A点运动到C点的过程中,下列说法正确的是
A. 小物块的加速度先不变后减小
B. 弹簧的弹性势能增加量为
C. 小物块与弹簧接触的过程中,弹簀弹力的功率先增加后减小
D. 小物块运动到C点时速度为零,加速度也一定为零
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【题目】如图所示,AB为倾角θ=37°的斜面轨道,轨道的AC部分光滑,CB部分粗糙。BP为圆心角等于143°,半径R=1m的竖直光滑圆弧形轨道,两轨道相切于B点,P、O两点在同一竖直线上。一轻弹簧一端固定在A点,另一自由端在斜面上C点处,现将一质量m = 2kg的物块缓慢压缩弹簧到D点(不栓接),且CD的距离为x0=1m,此时弹簧具有的弹性势能为EP=156J。现从D点释放物块,物块在CB段匀减速运动过程中的加速度大小为a=8 m/s2,物块第一次经过B点后恰能到达P点。(g取10m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)。求:
(1)物块第一次通过C点的速度大小vc和第一次到达P点的速度大小vp;
(2)斜面轨道上B、C两点间的距离x;
(3)若在P处安装一个竖直弹性挡板,小物块与挡板碰撞后速度反向,速度大小不变,小物块与弹簧相互作用不损失机械能,试通过计算判断物块在第一次与挡板碰撞后的运动过程中是否会脱离轨道?
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