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如图所示是氧气分子在不同温度(0℃和100℃)下的速率分布图,(其中n/N为氧气分子某一速率的分子数与总分子数比例)则以下说法错误的是
A.同一温度下,氧气分子某一速率的分子数与总分子数比例呈现出“中间多,两头少”的分布规律
B.随着温度的升高,每一个氧气分子的速率都增大
C.随着温度的升高,氧气分子中速率小的分子所占的比例变大
D.随着温度的升高,氧气分子的平均动能变小
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在一光滑水平桌面上放一长为L的木块M,今有A、B两颗子弹沿同一直线分别以水平速度和
从两侧同时射入木块. 已A、B两颗子弹嵌入木块中的深度分别为
和
,且
<
,
+
<L,在此过程中木块对A、B两子弹的阻力大小相等,且木块始终保持静止,如图所示. 则A、B两子弹在射入木块前
A.A的速度小于B的速度
B.A的质量大于B的质量
C.A的动量大于B的动量
D.A的动能大于B的动能
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如图所示,沿x轴正方向传播的一列简谐机械波在某时刻的波形图为一正弦曲线,其波速为100m/s,下列说法中正确的是
A.图示时刻后极短时间内质点b的加速度一定减小
B.从图示时刻开始,经过0.05s,质点a走过的路程为5m
C.若此波遇到另一列波并发生稳定干涉现象,则另一列波的频率为25Hz
D.若该波传播中遇到宽约4m的障碍物,则能发生明显的衍射现象
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如下图所示,一弹簧的下端固定在地面上,一质量为0.5kg的木块B固定在弹簧的上端,一质量为0.5kg的木块A置于木块B上,A、B两木块静止时,弹簧的压缩量为2cm;现在木块A上施一向下的力F,当木块A和B再次平衡时,木块A下移4cm.(弹簧仍在弹性限度内,g取10m/s2)此时撤去力F,则在撤去力F的瞬间,B对A的作用力的大小是
A.15N B.1.5N C.25N D.10N
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物块A、B分别重20N和30N,它们与水平地面间的动摩擦因数均为0.2. 开始时,连接在A、B之间的轻弹簧已经被拉伸了3cm,弹簧的劲度系数为100N/m,系统静止在水平地面上. 现用F=2N的水平推力作用在物块B上,如图所示,则
A.物块A、B将一起向左匀速运动
B.物块A、B将一起向左加速运动
C.物块B所受的摩擦力大小为5N
D.物块A所受的摩擦力大小为4N
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如图所示,固定的气缸内由活塞B封闭着一定质量的理想气体,在外力F作用下,将活塞B缓慢地向右拉动. 在拉动活塞的过程中,假设气缸壁的导热性能良好,环境的温度保持不变,则下列说法正确的是
A.气体从外界吸热,气体分子的平均动能减少
B.气体向外界放热,气体分子的平均动能不变
C.气体从外界吸热,气体压强变小
D.气体向外界放热,气体压强变小
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如图所示,一物体以速度v0冲向光滑斜面AB,并刚好能沿斜面升高H,下列说法正确的是
A.若把斜面从C点锯断,由机械能守恒定律知,物体冲出C点后仍能升高h
B.若把斜面弯成如图所示的半圆弧状,物体仍能沿AB′升高h
C.若把斜面C点锯断或弯成如图所示的半圆弧状,物体都不能升高h,因为机械能不守恒
D.若把斜面从C点锯断或弯成如图所示的半圆弧状,物体都不能升高h,但机械能仍守恒
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我国最近发射的探月卫星“嫦娥1号”. 第三阶段该卫星的轨道是圆形的,且贴近月球表面,已知月球的质量约为地球质量的1/81,月球半径约为地球半径的1/4,地球上的第一宇宙速度为7.9km/s,则该探月卫星绕月运行的速率约为
A.0.4km/s B.1.8km/s C.11km/s D.36km/s
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如图所示,质量为m、内壁宽度为2L的A盒放在光滑的水平面上,在盒内底面中点放有质量也为m的小物块B,B与A的底面间动摩擦因数为μ,某时刻,对A施加一个向右的水平恒力F=4μmg,使系统由静止开始运动,求:
(1)B能否与A的内侧壁发生碰撞?若能,求出第一次碰撞时A、B的速度?
(2)若第一次即将碰撞时撤去力F,且碰撞不损失机械能,则最终B停在A的什么位置?
(3)若开始不是对A施加一个向右的水平恒力,而是给A一个向右的瞬时速度v0,则要A、B间发生且仅发生两次碰撞,v0要满足什么条件?
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如图所示,在竖直平面内的直角坐标系xoy中,第Ⅳ象限内存在沿x员负方向的匀强电场.一质量为m、电量为q的带正电小球从x轴上的A点由静止释放,打在y轴上的B点. 已知A点坐标为(2l,0),B点坐标为(0,-l).求:
(1)电场强度E
(2)若小球从距A点高度为l的C点由静止释放,则打在y轴上的坐标如何?这时速度大小方向如何?
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