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科目: 来源: 题型:选择题

5.物体从静止开始做直线运动,v-t图象如图所示,则该物体(  ) 
A.在第8 s末相对于起点的位移最大
B.在第6 s末相对于起点的位移最大
C.在2 s末到4 s末时间内的加速度最大
D.4 s-6 s内与6 s-8 s内相比较,加速度大小相等方向相反

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科目: 来源: 题型:选择题

4.关于物体的运动与所受外力的关系,下列说法正确的是(  )
A.物体的速度为零时,物体处于平衡状态
B.物体有竖直向上的加速度,则物体处于超重状态
C.物体自由下落时,物体对地球没有作用力
D.运动物体若没有受到外力的作用,速度将逐渐减小,直至停止

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3.下列选项中的物理量均为矢量的是(  )
A.力和路程B.位移和质量C.加速度和速度D.平均速度和时间

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科目: 来源: 题型:多选题

2.如图所示,在匀强磁场的上方有一质量为m、半径为R的细导线做成的圆环,圆环的圆心与匀强磁场的上边界昀距离为h.将圆环由静止释放,圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间,速度均为vo已知匀强磁场的磁感应强度为B,导体圆环的电阻为r,重力加速度为g,则下列说法正确的是(  )
A.圆环刚进入磁场的瞬间,速度v=$\sqrt{2g(h-R)}$
B.圆环进入磁场的过程中,电阻产生的热量为2mgR
C.圆环进入磁场的过程中,通过导体横截面的电荷量为$\frac{πB{R}^{2}}{r}$
D.圆环进入磁场的过程做的是匀速直线运动

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1.下面的说法中正确的有(  )
A.在绕地球飞行的宇宙飞船中,自由飘浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果.
B.压缩密封在气缸中一定质量的理想气体,难度越来越大,这是因为分子间距离越小时分子间斥力越大.
C.一定量100°C的水变成100°C的水蒸气.其分子势能增加.
D.可利用高科技手段,将流散的内能全部收集加以利用,而不引起其他变化.
E.对大量事实的分析表明,不论技术手段如何先进,热力学零度最终不可能达到.

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科目: 来源: 题型:计算题

20.如图,水平边界的匀强磁场上方5m处有一个边长1m的正方形导线框从静止开始下落,已知线框质量为1kg,电阻为R=10Ω,磁感应强度为B=1T,当线框的cd边刚进入磁场时
(1)求线框中产生的感应电动势大小;
(2)求cd两点间的电势差大小;
(3)若线框此时加速度等于0,则线框电阻应该变为多少欧姆.

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19.如图所示,静止于A处的带正电粒子,经加速电场加速度后沿图中$\frac{1}{4}$圆弧虚线通过静电分析器,从P点垂直CN竖直向上进入矩形区域的有界匀强磁场(磁场方向如图所示,其CNQD为匀强磁场的边界).静电分析器通道内有均匀辐向分布的电场,方向如图所示.已知加速电场的电压为U,圆弧虚线的半径为R,粒子质量为m,电荷量为q,QN=2d,PN=3d,粒子重力不计.
(1)求粒子在辐向电场中运动时其所在处的电场强度E的大小;
(2)若粒子恰好能打在N点,求距形区域QNCD内匀强磁场的磁感应强度B的值;
(3)要求带电粒子最终能打在QN上,求磁场感应强度大小B的取值落围及出射点离Q点的最近距离.

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18.下列说法正确的是(  )
A.温度越高,布朗运动越剧烈
B.已知某物质的摩尔质量和分子质量,可以算出阿伏加德罗常数
C.在r>r0时,两个分子之间的距离增大时,分子势能一定减小
D.由于技术不断该进,热机的效率总会实现100%

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17.如图所示,ab和cd是两条竖直放置的、间距为l的长直光滑金属导轨,MN和PQ是两根用轻质绝缘细线连接的金属杆,其质量分别为2m和m,杆MN受到竖直向上的恒力F作用,使两杆水平静止,并刚好与导轨接触,两杆的总电阻为R,整个装置处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨所在平面垂直,导轨电阻忽略不计,重力加速度为g,金属杆和导轨始终接触良好,现将细线烧断,则有(  )
A.两金属杆运动过程中产生感应电流的方向为逆时针方向
B.运动过程中MN杆与PQ杆的加速度始终大小相等、方向相反
C.MN杆能达到的最大速度为$\frac{mgR}{3{B}^{2}{l}^{2}}$
D.PQ杆能达到的最大速度为$\frac{mgR}{3{B}^{2}{l}^{2}}$

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16.下列说法正确的是(  )
A.扩散运动就是布朗运动
B.当分子间的作用力表现为斥力时,分子间的作用力随分子间距离的减小而增大
C.物体的温度升高,物体内分子的平均动能增大
D.热力学第二定律表明,自然界中一切宏观过程都具有方向性,在任何情况下都是不可逆的
E.气体自发的扩散运动总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行

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同步练习册答案