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【题目】下列说法正确的是_________

A.一定质量的理想气体的内能随着温度升高一定增大

B.第一类永动机和第二类永动机研制失败的原因是违背了能量守恒定律

C.当分子间距时,分于间的引力随着分子间距的增大而增大,分子间的斥力随着分子间距的增大而减小,所以分子力表既为引力

D.大雾天气学生感觉到教室潮湿,说明教室内的相对湿度较大

E.气体从外界吸收热量、其内能不一定增加

【答案】ADE

【解析】一定质量的理想气体的内能只与温度有关,温度越高,内能越大,故A正确;第一类水动机违背了能量守恒定律,而第二类永动机并不违背了能量守恒定律,而是违背了热力学第二定律。故B错误。当分子间距r>r0时,分子间的引力和斥力都随着分子间距的增大而减小,而且斥力减小更快,所以分子力表现为引力,故C错误;大气中相对湿度越大,水气蒸发也就越慢,人就感受到越潮湿,故大雾天气学生感觉到教室潮湿,说明教室内的相对湿度较大D正确根据热力学第一定律,做功和热传递都可以改变内能,所以气体从外界吸收热量,其内能不一定增加,还与做功情况有关,故E正确。综上分析,ADE正确。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在如图所示的坐标系中,弧AC是以B点为圆心、BA为半径的一段圆弧,OB=L,OC=2L.DOC的中点,在D点固定一电荷量为Q的带正电的点电荷。已知静电力常量为k,下列说法正确的是

A. AC上电势最高的一点处的电场强度为

B. AC上还有一点与C点的电势相同

C. AC上还有一点与C点的电场强度相同

D. 电子从A点沿着圆弧运动到C点,电势能先减小后增大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为静电除尘机理图,废气先经过一个机械过滤装置再进入静电除尘区,放电极(位于中央)和集尘极分别接到高压直流电源的两极上,其间电场线如图。带负电的尘埃在电场力的作用下向集尘极运动并沉积,达到除尘目的。不考虑尘埃间的相互作用及其他作用,下列说法正确的是

A. 电场线方向由放电极指向集尘极

B. 图中点电场强度小于b点电场强度

C. 尘埃会沿图中虚线从cd运动

D. 尘埃在运动过程中动能增大

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【题目】某物理兴趣小组的同学在研究弹簧弹力的时候,测得弹力的大小F和弹簧长度l的关系如图1所示,则由图线可知:

1)弹簧的劲度系数为 N/m

2)为了用弹簧测定两木块AB间的动摩擦因数μ,两位同学分别设计了如图2所示的甲、乙两种方案.

为了用某一弹簧测力计的示数表示AB之间的滑动摩擦力的大小,你认为方案 更合理.

AB的重力分别为100N200N.当A被拉动时,弹簧测力计a的示数为60Nb的示数为110Nc的示数为40N,则AB间的动摩擦因数为

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【题目】如图所示,ABCD是真空中一正四面体的四个顶点,每条棱长均为l.在正四面体的中心固定一电荷量为-Q的点电荷,静电力常量为k,下列说法正确的是

A. AB两点的场强相同

B. A点电场强度大小为

C. A点电势高于C点电势

D. 将一正电荷从A点沿直线移动到B点的过程中,电场力一直不做功

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【题目】如图所示,在光滑、绝缘的水平面内,有一个正方形MNPQ区域,边长L=1m。半径R=20cm的圆形磁场与MNMQ边均相切,与MQ边切于点A,磁感应强度B=0.5T,方向垂直于水平面向上。圆形磁场之外区域,有方向水平向左的匀强电场,场强大小E=0.5V/m。两个大小完全相同的金属小球ab均视为质点。小球a的质量ma=2×10-5kg,电量q=+4×10-4C.小球b的质量mb=1×10-5kg,不带电,放在圆周上的D点静止,ACD三点在同一直线上。小球aA点正对磁场圆心C射入,会与球bD点沿平行于MN的方向发生弹性碰撞,碰后忽略两球之间的相互作用力及小球重力。π=3.14,求:

(1)小球a射入磁场时的速度大小及小球a射入磁场到与小球b相碰撞经历的时间;

(2)小球ab碰撞后在正方形MNPQ区域内运动,两球之间的最大距离。

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【题目】长为L的水平极板间,有垂直纸面向内的匀强磁场,如图所示,磁感应强度为B,板间距离也为L,板不带电,现有质量为m,电量为q的带正电粒子(不计重力),从左边极板间中点处垂直磁感线以速度v水平射入磁场,欲使粒子不打在极板上,可采用的办法是

A. 使粒子的速度v>3BqL/2m

B. 使粒子的速度v<5BqL/4m

C. 使粒子的速度v>BqL/2m

D. 使粒子速度BqL/4m<v<5BqL/4m

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【题目】如图,玻璃球冠的折射率为,其底面镀银,底面的半径是球半径的倍;在过球心O且垂直于底面的平面(纸面)内,有一与底面垂直的光线射到玻璃球冠上的M点,该光线的延长线恰好过底面边缘上的A点。求该光线从球面射出的方向相对于其初始入射方向的偏角。

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【题目】一玻璃立方体中心有一点状光源。今在立方体的部分表面镀上不透明薄膜,以致从光源发出的光线只经过一次折射不能透出立方体。已知该玻璃的折射率为,求镀膜的面积与立方体表面积之比的最小值。

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