【题目】如图所示,有质量均为m的三个小球A、B、C,A与B、C间通过轻绳连接,绳长均为l,B、C套在水平光滑横杆上,之间用一根轻质弹簧连接,弹簧处于原长。现有A球由静止释放自由运动到最低点,两轻绳的夹角由120°变为60°,整个装置始终处于同一个竖直平面内,忽略空气阻力,重力加速度为g,则下列说法正确的是
A. A在最低点时,B对水平横杆的压力等于
B. 弹簧的最大弹性势能为
C. 在A下降的过程中轻绳对B做功的功率先增大后减小
D. 在A下降的过程中轻绳对B做功为
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 对于一定量的理想气体,保持压强不变,体积减小,那么它一定从外界吸热
B. 热量总是自发的从分子平均动能大的物体传递到分子平均动能小的物体
C. 一定质量的晶体在熔化过程中,其内能保持不变,分子势能增大
D. 当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大
E. 气体对容器压强的大小,是由气体分子的密集程度和气体分子平均动能共同决定的
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【题目】如图甲所示,x轴上固定两个点电荷Q1、Q2(Q2位于坐标原点O),其上有M、N、P三点,间距MN=NP。Q1、Q2在x轴上产生的电势φ随x变化关系如图乙。则下列说法正确的是
A. 点电荷Q1带正电
B. N点电场场强大小为零
C. P点电场场强大小为零
D. M、N之间电场方向沿x轴负方向
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【题目】某极地卫星的运动轨道平面还过地球的南北两极,如图所示,卫星从北极正上方按图示方向第一次运动到北纬30°的正上方时所用时间为0.5h,则下列说法正确的是
A. 该卫星的运行速度大于7.9 km/s
B. 该卫星与同步卫星的运行半径之比为1:8
C. 该卫星与同步卫星的向心加速度之比为16:1
D. 该卫星的机械能一定小于同步卫星的机械能
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【题目】如图是密立根测电子电荷量实验的示意图,把两块水平放置、间距为d的金属板分别与恒定电压为U的电源相接,用一个喷雾器把许多油滴从上板中间的小孔喷入电场,油滴由于摩擦而带负电,其质量、电荷量各不相同,用显微镜来观察,找到其中悬浮不动的或做匀速直线运动的油滴作为研究对象,已知其质量为m,重力加速度为g.下列说法正确的是
A. M板电势高于N板
B. 油滴可带任意大小电荷量
C. 据mg=Uq/d,计算出的q等于电子电荷量
D. 若已知某油滴做竖直向下的匀速直线运动,它的电势能会变大
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【题目】如图所示,真空中有一均匀介质球,一束复色光平行于BOC从介质球的A点折射进入介质球内,进入介质球后分成光束I、Ⅱ,其中光束Ⅰ恰好射到C点,光束Ⅱ射到D点,∠AOB=60°,则( )
A. 介质球对光束Ⅱ的折射率大于
B. 同时进入介质球的光束Ⅱ比光束Ⅰ先射出介质球
C. 当入射角大于某一特定角度时,从A点射进介质球的光束Ⅱ不会发生全反射
D. 用光束Ⅰ和光束Ⅱ分别射向同一双缝干涉装置,光束Ⅱ的条纹间距比光束Ⅰ大
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【题目】如图所示,空间存在一水平方向的匀强电场和匀强磁场,磁感应强度大小为B,电场强度大小为,且电场方向与磁场方向垂直。在电磁场的空间中有一足够长的固定粗糙绝缘杆,与电场正方向成60夹角且处于竖直平面内。一质量为m,带电量为+q的小球套在绝缘杆上。若给小球一沿杆向下的初速度v0,小球恰好做匀速运动。已知小球电量保持不变,重力加速度为g,则以下说法正确的是( )
A. 小球的初速度为
B. 若小球的初速度为,小球将做加速度不断增大的减速运动,最后停止
C. 若小球的初速度为,小球将做加速度不断增大的减速运动,最后停止
D. 若小球的初速度为,则运动中克服摩擦力做功为
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【题目】如图所示,在空气中,一束单色光由两面平行的玻璃板的a表面射入,从b表面射出,则以下说法中正确的是
A. 出射光线不一定与入射光线平行
B. 随着角的增大,光可能在a表面发生全反射
C. 随着角的增大,光可能在b表面发生全反射()
D. 无论如何改变 角,光线从a表面射入,不可能在b表面发生全反射
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【题目】如图甲所示,以O为坐标原点建立坐标系,等边三角形OMN内部存在垂直纸面向里的匀强磁场,三角形外侧有沿x轴负方向的匀强电场。现有一质量m=1×10-18kg,电荷量q=+1×10-15C的带电微粒从坐标为(0,-0.5m)的Q点,以某一初速度v0沿某一方向入射,从x轴上的P点以v=200m/s的速度垂直x轴进入三角形区域。同时,将电场换成垂直纸面向外的匀强磁场(如图乙所示),两磁场的磁感应强度大小相等。已知三角形的边长L=4m,O、P两点间距离为d=1m,重力不计。求:
(1)匀强电场的电场强度大小及带电微粒的初速度大小;
(2)若两磁场的磁感应强度大小B=0.2T,求该微粒在乙图中运动一个周期的时间;
(3)乙图中若微粒能再次回到P点,则两匀强磁场的磁感应强度大小应满足什么条件。
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