【题目】已知一列在弹性绳上传播的简谐横波在某一时刻的波形,则下列说法错误的是 ( )
A. 只要绳上一点(速度不为零的点)的振动速度方向已知,就可确定波的传播方向
B. 只要波的传播方向已知,就可确定此时绳上任一点(速度不为零的点)振动的速度方向
C. 波的周期等于绳上每一点的振动周期
D. 波在传播过程中,绳上的各质点将以波的传播速度沿着波形运动
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【题目】关于质点,下列说法中正确的是:( )
A.质量很小的物体一定能看成质点
B.体积很小的物体一定能看成质点
C.质量均匀分布的球形物体一定能看成质点
D.地球虽大,且有自转和公转,但有时也可被视为质点
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【题目】关于物体内能的改变,下列说法中正确的是( )
A. 物体对外做功,物体内能一定减小
B. 物体吸收热量,它的内能一定增加
C. 物体放出热量,它的内能一定减少
D. 外界对物体做功,物体的内能不一定增加
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【题目】一定质量的理想气体由状态A经过程Ⅰ变至状态B时,内能增加120 J.当气体从状态B经过程Ⅱ回到状态A时,外界压缩气体做功200 J,则Ⅱ过程中气体____(填“吸热”或“放热”),热量为______J
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【题目】如图所示,绝缘直杆长为L=2m,与水平面成30°角放置,一端固定一个电荷量为Q=+2.0×10-5C的点电荷,中间有孔的两个滑块A、B(可看作质点)套在绝缘杆上,两滑块与绝缘杆间的动摩擦因数相等。滑块 B所带电荷量为q=+4.0×10-5C,滑块A不带电,A、B之间绝缘,A、B的质量分别为0.80kg、0.64 kg。开始时两滑块靠在一起保持静止状态,且此时A、B与直杆间恰无摩擦力作用。为使A沿直杆始终做加速度为a=1.5m/s2的匀加速直线运动,现给A施加一沿直杆向上的力F,当A向上滑动0.2m后,力F的大小不再发生变化。A运动到绝缘杆顶端时,撤去外力F。(静电力常量k=9.0×109N·m2/C2,g取10 m/s2)求:
(1)开始时未施加力F,滑块B与直杆底端点电荷之间的距离;
(2)滑块与直杆间的动摩擦因数;
(3)若A向上滑动0.2m的过程中库仑力做的功为1.2J,在A由静止开始到运动至绝缘杆顶端的过程中,力F对A做的总功。
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 原子核的平均结合能越大,则原子核中核子的平均质量就越小,在核子结合成原子核时平均每个核子的质量亏损就越小
B. 一个氢原子从n=3的能级跃迁的n=2的能级,该氢原子放出光子,电子动能增加,总能量增加
C. 原子从a能级状态跃迁到b能级状态时发射波长为λ1的光子;原子从b能级状态跃迁到c能级状态时吸收波长为λ2的光子,已知λ1>λ2,那么原子从a能级跃迁到c能级状态时将要吸收波长为的光子
D. 放射性的原子核发生衰变后产生的新核从高能级向低能级跃迁时,辐射出射线
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【题目】水平面上有两个质量不相等的物体a和b,它们分别在水平推力F1和F2作用下开始运动,分别运动一段时间后撤去推力,两个物体都将运动一段时间后停下.物体的v–t图线如图所示,图中线段AC∥BD。则以下说法正确的是( )
①水平推力大小F1>F2
②水平推力大小F1<F2
③物体a所受到的摩擦力的冲量大于物体b所受到的摩擦力的冲量
④物体a所受到的摩擦力的冲量小于物体b所受到的摩擦力的冲量
⑤则物体a克服摩擦力做功大于物体b克服摩擦力做功
⑥则物体a克服摩擦力做功小于物体b克服摩擦力做功
A. 若物体a的质量大于物体b的质量,由图可知,①⑤都正确
B. 若物体a的质量大于物体b的质量,由图可知,④⑥都正确
C. 若物体a的质量小于物体b的质量,由图可知,②③都正确
D. 若物体a的质量小于物体b的质量,由图可知,只有④正确
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【题目】如图所示,开口向上竖直放置的内壁光滑气缸,其侧壁是绝热的,底部导热,内有两个质量均为m的密闭活塞,活塞A导热,活塞B绝热,将缸内理想气体分成Ⅰ、Ⅱ两部分。初状态整个装置静止不动且处于平衡状态,Ⅰ、Ⅱ两部分气体的高度均为l0,温度为T0。设外界大气压强为p0保持不变,活塞横截面积为S,且mg=p0S,环境温度保持不变。在活塞A上逐渐添加铁砂,当铁砂质量等于2m时,两活塞在某位置重新处于平衡,求:
①活塞B向下移动的距离;
②接①问,现在若将活塞A用销子固定,保持气室Ⅰ的温度不变,要使气室Ⅱ中气体的体积恢复原来的大小,则此时气室Ⅱ内气体的温度。
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【题目】如图所示,位于竖直面内的曲线轨道的最低点B的切线沿水平方向,且与一位于同一竖直面内、半径R=0.40m的光滑圆形轨道平滑连接。现有一质量m=0.10kg的滑块(可视为质点),从位于轨道上的A点由静止开始滑下,滑块经B点后恰好能通过圆形轨道的最高点C。已知A点到B点的高度h=1.5m,重力加速度g=10m/s2,空气阻力可忽略不计,求:
(1)滑块通过C点时的速度大小;
(2)滑块通过圆形轨道B点时对轨道的压力大小;
(3)滑块从A点滑至B点的过程中,克服摩擦阻力所做的功。
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