【题目】下列说法中正确的是________(填正确答案标号)
A. 一定质量的理想气体在等压膨胀过程中温度一定升高
B. 在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零
C. 分子间的距离r存在某一值r0,当r大于r0时,分子间斥力大于引力;当r小于r时,分子间斥力小于引力
D. 由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液体表面分子间作用力表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势
E. 关于一定质量的气体,只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以降低
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【题目】如图(甲)所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道相距L=1m,两轨道之间用R=4Ω的电阻连接,一质量m=1kg的导体杆与两轨道垂直,静止放在轨道上,轨道的电阻可忽略不计.整个装置处于磁感应强度B=4T的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上,现用水平拉力沿轨道方向拉导体杆,拉力F与导体杆运动的位移s间的关系如图(乙)所示,当拉力达到最大时,导体杆开始做匀速运动,当位移s=2.5m时撤去拉力,导体杆又滑行了一段距离后停止.已知在拉力F作用过程中,通过电阻R上电量q为1.25C.在滑行的过程中电阻R上产生的焦耳热为.求:
(1)导体杆运动过程中的最大速度;
(2)拉力F的最大值;
(3)拉力F作用过程中,电阻R上产生的焦耳热.
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【题目】如图所示,两平行金属板间有一匀强电场,板长为L,板间距离为d,在距板右端L处有一竖直放置的光屏M. 一电荷量为q、质量为m的质点从两板中央水平射入板间,最后垂直打在M屏上,则下列结论正确的是 ( )
A. 板间的电场强度大小为2mg/q
B. 质点在板间运动时动能的增加量等于电场力做的功
C. 小球在板间所受电场力方向为竖直向下
D. 质点在板间的运动时间大于它从板的右端运动到光屏的时间
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【题目】如图所示,匀强电场中的△PAB平面平行于电场方向,C点为AB的中点,D点为PB的中点。将一个带负电的粒子从P点移动到A点,电场力做功WPA=1.2×10-8 J;将该粒子从P点移动到B点,电场力做功WPB=2.4×10-8 J。则下列说法正确的是( )
A. 直线PC为等势线
B. 电场强度方向与AD平行
C. 若将该粒子从P点移动到C点,电场力做功为WPC=1.8×10-8 J
D. A点的电势高于P点的电势
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【题目】真空中存在电场强度E1的匀强电场(未知),一带电油滴,质量为,电量- ,在该电场中竖直向上做匀速直线运动,速度大小为v0,在油滴处于位置A时,将电场强度的大小突然增大到某值,但保持其方向不变。持续一段时间t1后,又突然将电场反向,但保持其大小不变;再持续同样一段时间后,油滴运动到B点。重力加速度大小为g。求:
(1)电场强度E1的大小和方向;
(2)油滴运动到B点时的速度大小。
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【题目】如图所示,电源的电动势E=110V,定值电阻R1=20Ω,电动机线圈的电阻R0=0.5Ω,电键S1始终闭合。当电键S2断开时,电阻R1的电功率是500W;当电键S2闭合时,电阻R1的电功率是320W,求
(1)电源的内电阻r;
(2)当电键S2闭合时流过电源的电流;
(3)电动机的输出的功率。
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【题目】如图所示的示波管,当两偏转电极XX′、YY′电压为零时,电子枪发射的电子经加速电场加速后会打在荧光屏上的正中间(图示坐标系的O点,其中x轴与XX′电场的场强方向重合,x轴正方向垂直于纸面向里,y轴与YY′电场的场强方向重合,y轴正方向竖直向上).若要电子打在图示坐标系的第Ⅲ象限,则( )
A. X'、Y'极接电源的正极,X、Y接电源的负极
B. X、Y'极接电源的正极,X'、Y接电源的负极
C. X'、Y极接电源的正极,X、Y'接电源的负极
D. X、Y极接电源的正极,X'、Y'接电源的负极
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【题目】实验小组利用DIS系统(数字化信息实验系统)观察超重和失重现象,它们在学校电梯内做实验,在电梯天花板上固定一个力传感器,力传感器挂钩悬挂一个重为10N的钩码,在电梯运动过程中,计算机显示屏上出现如图所示图线,根据图线分析可知下列说法正确的是
A. t1到t2时间内,电梯一定在向下运动,t3到t4时间内,电梯可能正在向上运动
B. 从时刻t1到t2,钩码处于失重状态,从时刻t3到t4,钩码处于超重状态
C. t1到t4时间内,电梯可能先加速向下,接着匀速向下,再减速向下
D. t1到t4时间内,电梯可能先加速向上,接着匀速向上,再减速向上
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【题目】如图甲所示,A和B是真空中正对面积很大的平行金属板,位于两平行金属板正中间的O点有一个可以连续产生粒子的粒子源,AB间的距离为L.现在A、B之间加上电压UAB随时间变化的规律如图乙所示,粒子源在交变电压的一个周期内可以均匀产生N个相同粒子,这种粒子产生后,在电场力作用下由静止开始运动,粒子一旦碰到金属板,它就附在金属板上不再运动,且电荷量同时消失,不影响A、B板电势.已知粒子质量为,电荷量, , , ,忽略粒子重力,不考虑粒子之间的相互作用力,求:
(1)t=0时刻产生的粒子,运动到B极板所经历的时间t0;
(2)在时间内,产生的粒子不能到达B板的时间间隔;
(3)在时间内,产生的粒子能到达B板的粒子数与到达A板的粒子数之比k.
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