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如图所示,一同学沿一直线行走,现用频闪照相记录了他行走中9个位置的图片,观察图片,能大致反映该同学运动情况的速度―时间图象是

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已知某核反应释放了能量,可以肯定
  A.核子的平均结合能增加、核子的总质量增大    B.核子的平均结合能减少、核子的总质量减小
  C.核子的平均结合能增加、核子的总质量减小    D.这个核反应有可能是聚变反应

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测电笔氖管两端的电压必须达到25V以上才能发光.用测电笔检测某交流电路时,氖管两端的电压u=50sin314t(V)
  A.加上这个电压后氖管是连续发光的         B.在一个交流电周期内,氖管发光的总时间为0.01s
  C.通电lmin内,氖管发光的次数为6000次   D.通电1min内,氖管发光的次数为3000次

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如图所示,闭合矩形线圈abcd与长直导线MN在同一平面内,线圈的ab、cd边与MN平行,当MN通以逐渐增大的电流时
A.ab边所受磁场力方向一定向右    B.ab边所受磁场力方向一定向左
C.cd边所受磁场力方向一定向右    D.cd边所受磁场力方向一定向左

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由于两个分子间的距离变化而使得分子势能变小,可确定在这一过程中
   A.两分子间相互作用的力一定表现为引力    B.一定克服分子间的相互作用力做功
   C.两分子间距离一定增大                  D.两分子间的相互作用力可能增大

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如图所示,内壁光滑的气缸和活塞都是绝热的,缸内被封闭的理想气体原来体积为V、压强为P,若用力将活塞向右压,使封闭的气体体积变为,缸内被封闭气体的
A.压强等于2P       B.压强大于2P
C.压强小于2P       D.分子势能增大了

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如图所示为绳上的一列横波,某时刻的波形如图所示,绳上P点振动频率为2Hz,则此波
A.波长是0.5m,波速是1.0m/s
B.波长是0.25m,波速是0.5m/s
C.波长是0.5m,波速是0.5m/s
D.波长是0.25m,波速是1.0m/s

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如图所示,在空气中相互平行、相距为d的红光a和紫光b斜射到长方体玻璃砖上表面,从玻璃砖下表面射出的两束光线
A.仍平行,但距离大于d   B.仍平行,但距离小于d
C.仍平行,距离等于d     D.不再平行

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为探究小灯泡(点光源)发出的光能在周围空间的分布规律,并测定该小灯泡正常发光时电能转换为光能的效率,有同学设计并进行了如图甲所示的实验:在一个正常发光的8.0W小灯泡灯丝的同一水平面、正对光线方向放一个光功率传感器,以测定与光源距为d的垂直光线方向的单位面积上获得的光功率,(单位W/m2),将测得的实验数据通过计算机分别在I―d,I―和I―坐标平面内标得如图乙中的(a)、(b)、(c)所示数据点.


    (1)据图乙的三个数据点图,可看出I与d、三个量中的                 存在线性关系,由此可将I与d之间的数学关系式表达为:I=             ,其中的常量k=         W?m2(结果保留两位有效数字).
    (2)假设点光源能向周围空间各个方向均匀发射光,在与光源距离相等的地方,单位面积上获得的光功率是相等的.设与光源相距d处的单位面积上获得的光功率是I,写出用I和d表示的光源发光总功率P0的表达式:P0=                          
    (3)根据以上实验数据,算出小灯泡正常工作时电能转换为光能的效率η=          %.

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某同学在“测定金属电阻率”的实验中:
(1)他用螺旋测微器测金属丝直径时,示数如图甲所示,金属丝的直径为
         mm.
(2)为测得金属丝的电阻Rx,他设计了如图乙所示的测量电路图(电池内阻不能忽略、安培表量程、电阻箱精度符合实验要求).
    ①请根据电路图,用笔画线代替导线,将图丙中的仪器实物连接好.
②简要写出他是如何测算该金属丝电阻的.(不必写出Rx的表达式)

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