【题目】下列说法正确的是 。
A. 分析布朗运动会发现,悬浮的颗粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈
B. 一定质量的气体,温度升高时,分子间的平均距离增大
C. 分子间的距离r存在某一值,当r大于,分子间引力大于斥力,当r小于时,分子间斥力大于引力。
D. 已知铜的摩尔质量为M(kg/mol),铜的密度为ρ(kg/),阿伏加德罗常数为 (),1铜所含的原子数为
E. 温度升高,分子平均动能增大,内能增大
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【题目】如图所示,质量相等的物体A、B通过一轻质弹簧相连,开始时B放在地面上,A、B均处于静止状态,此时弹簧压缩量△x1.现通过细绳将A向上缓慢拉起,第一阶段拉力做功为W1时,弹簧变为原长;第二阶段拉力再做功W2时,B刚要离开地面,此时弹簧伸长量为△x2.弹簧一直在弹性限度内,则( )
A. △x1>△x2
B. 拉力做的总功等于A的重力势能的增加量
C. 第一阶段,拉力做的功等于A的重力势能的增加量
D. 第二阶段,拉力做的功等于A的重力势能的增加量
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【题目】人类对光的本性的认识以历了曲折的过程.下列关于光的本性的陈述不符合科学规律或历史事实的是( )
A.牛顿的“微粒说”与爱因斯坦的“光子说”本质上是一样的.
B.光的双缝干涉实验显示了光具有波动性.
C.麦克斯韦预言了光是一种电磁波.
D.光具有波粒二象性.
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【题目】如图虚线a、b、c代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab= Ubc, 实线为一带正电的点电荷仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知( )
A. 三个等势面中,c的电势最低
B. 该点电荷在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能小
C. 该点电荷通过P点时的动能比通过Q点时大
D. 该点电荷通过P点时的加速度比通过Q点时小
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【题目】在光滑水平面上有一质量为lkg的物体,它的左端与一劲度系数为800N/m的轻弹簧相连,右端连接一细线.物体静止时细线与竖直方向成37°角,此时物体与水平面刚好接触但无作用力,弹簧处于水平状态,如图所示,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2 , 则下列判断正确的是( )
A.当剪断细线的瞬间,物体的加速度为7.5m/s2
B.当剪断弹簧的瞬间,物体所受合外力为零
C.当剪断细线的瞬间,物体所受合外力为零
D.当剪断弹簧的瞬间,物体的加速度为7.5m/s2
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【题目】某同学用打点计时器测量做匀加速直线运动的物体的加速度,电源频率f=50Hz.在纸带上打出的点中,选出零点,每隔4个点取1个计数点.因保存不当,纸带被污染.如图所示,A、B、C、D是依次排列的4个计数点,仅能读出其中3个计数点到零点的距离:sA=16.6mm、sB=126.5mm、sD=624.5mm.
若无法再做实验,可由以上信息推知:
(1)打C点时物体的速度大小为 m/s(取2位有效数字);
(2)物体的加速度大小为(用sA、sB、sD和f表示).
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【题目】质量分别为m1和m2的两个小物块用轻绳连接,绳跨过位于倾角α=30°的光滑斜面顶端的轻滑轮,滑轮与转轴之间的摩擦不计,斜面固定在水平桌面上,如图所示.第一次,m1悬空,m2放在斜面上,用t表示m2自斜面底端由静止开始运动至斜面顶端所需的时间;第二次,将m1和m2位置互换,使m2悬空,m1放在斜面上.如果 = ,求m1自斜面底端由静止开始运动至斜面顶端所需的时间为多少?
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【题目】如图为某运动物体的速度﹣时间图像,下列说法中,正确的是( )
A.物体在2~4s内的位移为0
B.物体在4~6s内的平均速度为5m/s
C.物体在0~2s内的加速度是2.5m/s2 , 2~4内加速度为零,4~6s内加速度是﹣10m/s2
D.物体在0~6s内的路程为35m
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【题目】楼梯口一倾斜的天花板与水平面成θ=37°角,一装潢工人手持绑着刷子的木杆粉刷天花板。工人所持木杆对刷子的作用力始终保持竖直向上,大小为F=10 N,刷子的质量为m=0.5 kg,刷子可视为质点。刷子与天花板间的动摩擦因数为μ=0.5,天花板长为l=4 m,取sin 37°=0.6,g取10 m/s2,试求:
(1)刷子沿天花板向上运动的加速度大小;
(2)工人把刷子从天花板底端推到顶端所用的时间。
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