【题目】一定量的理想气体的压强P与热力学温度T的变化图像如图所示。下列说法正确的是 (______)
A.A→B过程中,气体对外界做功,气体内能增加
B. 的过程中,气体从外界吸收的热量等于其内能的增加量
C.B→C的过程中,气体体积增大,对外做功
D.B→C的过程中,气体对外界放热,内能不变
E.B→C的过程中,气体分子与容器壁每秒碰撞的次数增加
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【题目】如图所示,光滑水平面上存在有界匀强磁场,磁感应强度为B,边长为a的正方形闭合单匝线框ABCD斜向穿进磁场,当AC(AC为正方形的对角线)刚进入磁场时速度为(⊥CD),若线框的总电阻为R,则
A. AC刚进入磁场时线框中感应电流为
B. AC刚进入磁场时线框所受安培力为
C. 此时CD两端电压为
D. 此时CD两端电压为
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【题目】如图所示,两物块A、B套在水平粗糙的CD杆上,并用不可伸长的轻绳连接,整个装置能绕过CD中点的轴OO'转动,已知两物块质量相等,杆CD对物块A、B的最大静摩擦力大小相等,开始时绳子处于自然长度(绳子恰好伸直但无弹力),物块A到OO'轴的距离为物块B到OO'轴距离的两倍,现让该装置从静止开始转动,使转速逐渐增大,从绳子处于自然长度到两物块A、B即将滑动的过程中,下列说法正确的是( )
A. B受到的静摩擦力一直增大
B. B受到的静摩擦力是先增大后减小
C. A受到的静摩擦力是先增大后减小
D. A受到的合外力一直在增大
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【题目】如图所示,光滑直杆AB长为L,B端固定一根劲度系数为k、原长为l0的轻弹簧,质量为m的小球套在光滑直杆上并与弹簧的上端连接.OO'为过B点的竖直轴,杆与水平面间的夹角始终为θ.
(1)杆保持静止状态,让小球从弹簧的原长位置静止释放,求小球释放瞬间的加速度大小a及小球速度最大时弹簧的压缩量△l1;
(2)当小球随光滑直杆一起绕OO'轴匀速转动时,弹簧伸长量为△l2,求匀速转动的角速度ω;
(3)若θ=30°,移去弹簧,当杆绕OO'轴以角速度匀速转动时,小球恰好在杆上某一位置随杆在水平面内匀速转动,求小球离B点的距离L0.
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【题目】如图为某一机器人上的电容式位移传感器工作时的简化模型图。当被测物体在左右方向发生位移时,电介质板随之在电容器两极板之间移动,连接电容器的静电计会显示电容器电压的变化,进而能测出电容的变化,最后就能探测到物体位移的变化,若静电计上的指针偏角为,则被测物体
A. 向左移动时,增加
B. 向右移动时,增加
C. 向左移动时,减少
D. 向右移动时,减少
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【题目】如图所示,在电阻不计,倾角为α=37的粗糙金届导轨上,水平放罝一导体棒ab,导体棒处在磁感应强度垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,电源的电动势恒定,电源的内阻、导体棒的电阻、R1的阻值都为R,R2=R3=2R。当开关S1闭合,S2断开时,导体棒ab恰好不动;当开关S1闭合,S2闭合时,导体棒ab仍然恰好不动,可认为导体ab所受最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin37O=0.6,cos37o=0.8,求导体棒ab和金届导轨间的动摩擦因数
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【题目】如图所示,为一圆形区域的匀强磁场,在O点处有一放射源,沿半径方向射出速率为的不同带电粒子,其中带电粒子1从A点飞出磁场,带电粒子2从B点飞出磁场,不考虑带电粒子的重力.则( )
A.带电粒子1的比荷与带电粒子2的比荷比值为3∶1
B.带电粒子1的比荷与带电粒子2的比荷比值为∶1
C.带电粒子1与带电粒子2在磁场中运动时间比值为2∶1
D.带电粒子1与带电粒子2在磁场中运动时间比值为1∶2
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【题目】如图甲所示,一对足够长的平行光滑轨道固定在水平面上,两轨道间距l=0.5m,左侧接一阻值为R=1Ω的电阻。有一金属棒静止地放在轨道上,与两轨道垂直,金属棒及轨道的电阻皆可忽略不计,整个装置处于垂直轨道平面竖直向下的匀强磁场中。t=0时,用一外力F沿轨道方向拉金属棒,使金属棒以加速度a=0.2m/s做匀加速运动,外力F与时间t的关系如图乙所示。
(1)求金属棒的质量m;
(2)求磁感应强度B;
(3)当力F达到某一值时,保持F不再变化,金属棒继续运动3s,速度达到1.6m/s 且不再变化,测得在这3s内金属棒的位移s=4.7m,求这段时间内电阻R消耗的电能。
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【题目】人们发现,不同的原子核,其核子的平均质量(原子核的质量除以核子数)与原子序数有如图所示的关系。下列关于原子结构和核反应的说法正确的是_____
A. 由图可知,原子核D和E聚变成原子核F时会有质量亏损,要吸收能量
B. 由图可知,原子核A裂变成原子核B和C时会有质量亏损,要放出核能
C. 已知原子核A裂变成原子核B和C时放出的γ射线能使某金属板逸出光电子,若增加γ射线强度,则逸出光电子的最大初动能增大。
D. 卢瑟福提出的原子核式结构模型,可以解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征
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