【题目】下列说法正确的是( )
A.气体总是很容易充满整个容器,这是分子间存在斥力的宏观表现
B.当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大而减小
C.10个分子的动能和分子势能的总和就是这10个分子的内能
D.已知阿伏加德罗常数和某物质的摩尔质量,可以求出该物质分子的质量
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【题目】如图所示为一物体随升降机由一楼运动到某高层的过程中的v﹣t图象,则( )
A. 物体在0~2s处于失重状态
B. 物体在2~8s处于超重状态
C. 物体在8~10s处于失重状态
D. 由于物体的质量未知,所以无法判断超重、失重状态
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【题目】如图所示,开口向上竖直放置的横截面积为的气缸内有
、
两个质量忽略不计的活塞,两个活塞把气缸内的气体分割为两个独立的部分
和
,
的长度为30cm,
的长度是
长度的一半,气缸和活塞
都是绝热的,活塞
导热性能良好,与活塞
和气缸底部相连的轻弹簧劲度系数为100N/m,
部分下端有与电源相连的电热丝。初始状态
、
两部分气体的温度均为27℃,弹簧处于原长,活塞
刚好与气缸口相齐平,开关S断开。若在活塞
上放上一个2kg的重物,则活塞
下降一段距离后静止(已知外界大气压强为
,重力加速度为
,取
)
(1)求稳定后部分气柱的长度;
(2)合上开关S,对部分气体进行加热,可以使
上升再次与气缸口齐平,则此时
部分气体的温度为多少?
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【题目】烟雾探测器使用了一种半衰期为432年的放射性元素镅来探测烟雾。当正常空气分子穿过探测器时,镅
衰变所释放的射线会将它们电离,从而产生电流。一旦有烟雾进入探测腔内,烟雾中的微粒会吸附部分射线,导致电流减小,从而触发警报。则( )
A.镅放出的是X射线
B.镅放出的是γ射线
C.1mg的镅经864年将有0.75mg发生衰变
D.发生火灾时,烟雾探测器中的镅因温度升高而半衰期变短
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【题目】如图所示,圆形区域直径MN上方存在垂直于纸面向外的匀强磁场,下方存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小相同。现有两个比荷相同的带电粒子a、b,分别以v1、v2的速度沿图示方向垂直磁场方向从M点入射,最终都从N点离开磁场,则( )
A.粒子a、b可能带异种电荷
B.粒子a、b一定带同种电荷
C.v1:v2可能为2:1
D.v1:v2只能为1:1
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【题目】很多轿车为了改善夜间行驶时的照明问题,在车灯的设计上选择了氙气灯,因为氙气灯灯光的亮度是普通灯灯光亮度的3倍,但是耗电量仅是普通灯的一半,氙气灯使用寿命则是普通灯的5倍,很多车主会选择含有氙气灯的汽车,若氙气充入灯头后的容积V=1.6L,氙气密度ρ=6.0kg/m3.已知氙气摩尔质量M=0.131kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6×1023mol-1.试估算:(结果保留一位有效数字)
(1)灯头中氙气分子的总个数N;
(2)灯头中氙气分子间的平均距离.
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【题目】在半径为R的圆形区域内,存在垂直圆面的匀强磁场。圆边上的P处有一粒子源,沿垂直于磁场的各个方向,向磁场区发射速率均为v0的同种粒子。现测得:当磁感应强度为B1时,粒子均从由P点开始弧长为的圆周范围内射出磁场;当磁感应强度为B2时,粒子则都从由P点开始弧长为
的圆周范围内射出磁场。不计粒子的重力,则( )
A.前后两次粒子运动的轨迹半径比为
B.前后两次粒子运动的轨迹半径比为
C.前后两次磁感应强度的大小之比为
D.前后两次磁感应强度的大小之比为
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【题目】为模拟空气净化过程,有人设计了如图所示的含灰尘空气的密闭玻璃圆桶,圆桶的高和直径相等.第一种除尘方式是:在圆桶顶面和底面间加上电压U,沿圆桶的轴线方向形成一个匀强电场,尘粒的运动方向如图甲所示;第二种除尘方式是:在圆桶轴线处放一直导线,在导线与桶壁间加上的电压也等于U,形成沿半径方向的辐向电场,尘粒的运动方向如图乙所示.已知空气阻力与尘粒运动的速度成正比,即f=kv(k为一定值),假设每个尘粒的质量和带电荷量均相同,初速度和重力均可忽略不计,不考虑尘粒之间的相互作用,则在这两种方式中( )
A. 尘粒都做直线运动 B. 尘粒受到的电场力大小相等
C. 电场对单个尘粒做功的最大值相等 D. 在乙容器中,尘粒做类平抛运动
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【题目】如图所示,光滑圆柱A和半圆柱B紧靠着静置于水平地面上,二者半径均为R。A的质量为m,B的质量为,B与地面的动摩擦因数为μ。现给A施加一拉力F,使A缓慢移动,运动过程中拉力F与圆心连线O1O2的夹角始终为60°保持不变,直至A恰好运动到B的最高点,整个过程中B保持静止,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,求:
(1)A、B间弹力的最大值Fmax
(2)动摩擦因数的最小值μmin
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