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【题目】下列说法正确的是____

A.分子间距离增大时,分子间的引力减小,斥力增大

B.气体压强本质上就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力

C.一定质量的理想气体,压强不变,温度升高时,分子间的平均距离一定增大

D.内能少的物体也可以自发地将一部分内能转移给内能多的物体

E.理想气体在绝热膨胀的过程中,内能一定减小

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【题目】AB两三角形物块叠放在地面C上且均保持静止,如图甲所示。在物块A上施加一个竖直向下、大小为F的力而让系统保持静止,当所加竖直向下的力按图乙所示规律变化时(

A.0~t2时间内物块A可能下滑

B.物块A受到的摩擦力在0~t1时间内减小,t2时刻恢复原来的大小

C.地面C受到物块B的摩擦力为零

D.物块B受到地面C的支持力不变

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【题目】如图所示,半径为R的图形区域内存在方向垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场(圆形区域上半圆半径略小于下半圆半径)。一群质量为m、电荷量为+q的带电粒子从A点沿平行于纸面的任意方向射入磁场,粒子射入磁场的速度大小为,不计粒子重力及粒子间相互作用,则(

A.粒子在磁场中运动的最短时间为

B.粒子在磁场中运动的最长时间为

C.粒子离开磁场时,速度方向一定相同

D.粒子离开磁场时,动量变化量一定相同

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【题目】在一颗半径为地球半径0.8倍的行星表面,将一个物体竖直向上抛出,不计空气阻力.从抛出开始计时,物体运动的位移随时间关系如图(可能用到的数据:地球的半径为6400km,地球的第一宇宙速度取8 km/s,地球表面的重力加速度10m/s2,则

A.该行星表面的重力加速度为8m/s2

B.该行星的质量比地球的质量大

C.该行星的第一宇宙速度为6.4km/s

D.该物体落到行星表面时的速率为30m/s

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【题目】某交变电路如图甲所示,理想变压器的原、副线圈匝数比为51R1=20 ΩR2=40 Ω,一示波器接在电阻R1两端,示波器上的电压变化图像如图乙所示。电压表与电流表均为理想电表,不计示波器的电流对电路的影响,下列说法正确的是(

A.电压表的示数为90 VB.电流表的示数为0.15A

C.原线圈的输人电压u=450sin100πtVD.电阻R2消耗的电功率为45 W

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【题目】如图所示,两个等量正点电荷放置在距原点距离相等的x轴上。设沿x轴、y轴方向为正方向,无穷远处电势为零,则下列关于x轴上()区域和y轴上的场强E和电势φ的图像可能正确的是(

A.B.C.D.

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【题目】与下列图片相关的物理知识说法正确的是(

A.甲图,汤姆生通过α粒子散射实验,提出了原子核的概念,建立了原子核式结构模型

B.乙图,氢原子的能级结构图,大量处于n=4能级的原子向低能级跃迁时,能辐射6种不同频率的光子

C.丙图,光电效应实验揭示了光的粒子性,爱因斯坦为此提出了相对论学说,建立了光电效应方程

D.丁图,重核裂变产生的中子能使核裂变反应连续得进行,称为链式反应,其中一种核裂变反应方程为

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【题目】如图,小球甲从A点水平抛出,将小球乙从B点自由释放,两小球先后经过C点时速度大小相等,方向夹角为θ=53°,已知AC高度差为h,两小球质量均为m,(g=10m/s2 sin53°=0.8cos53°=0.6),不计空气阻力,由以上条件可知(

A.两小球在C点的速度大小均为

B.AB两点高度差为

C.两小球在C点时重力的瞬时功率大小相等

D.甲、乙两小球到达C点所用时间之比为35

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【题目】如图所示,在第一象限内有垂直纸面向里和向外的匀强磁场,磁感应强度分别为B1=0.1TB2=0.05T,分界线OMx轴正方向的夹角为α.在第二、三象限内存在着沿x轴正方向的匀强电场,电场强度E=1×104V/m.现有一带电粒子由x轴上A点静止释放,从O点进入匀强磁场区域.已知A点横坐标xA5×10-2m,带电粒子的质量m=1.6×1024kg,电荷量q=+1.6×1015C

1)求粒子到达O点时的速度大小;

2)如果α=30°,则粒子能经过OM分界面上的哪些点?

3)如果α=30°,让粒子在OA之间的某点释放,要求粒子仍能经过(2)问中的那些点,则粒子释放的位置应满足什么条件?

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【题目】如图所示,阻值为R,质量为m,边长为l的正方形金属框位于光滑的水平面上。金属框的ab边与磁场边缘平行,并以一定的初速度进入矩形磁场区域,运动方向与磁场边缘垂直。磁场方向垂直水平面向下,在金属框运动方向上的长度为。已知金属框的ad边进入磁场后,金属框在进、出磁场阶段中的运动速度与ab边在磁场中的位置坐标之间的关系为未知),式中c为某正值常量。若金属框完全通过磁场后恰好静止,求:

(1)磁场的磁感应强度;

(2)从金属框开始进入磁场区域到金属框的ab边刚出磁场区域的运动过程中的安培力所做的功。

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同步练习册答案