A.A对B的压力变小B.A.B之间的摩擦力保持不变C.A对B的摩擦力变大D.B对地面的压力保持不变 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

图中A、B是一对平行的金属板。在两板间加上一周期为T的交变电压 u,A板的电势U=0,B板的电势U随时间的变化规律为:在0~T/2的时间内,U=U0(正的常数);在T/2~T的时间内,U=U;在T~3T/2的时间内,U=U;在3T/2~2T的时间内,U=U;…。现有一电子从A板的小孔进入两板间的电场区内,设电子的初速度和重力的影响均可忽略。

A.若电子是在t=T/8时刻进入的,它将一直向B板运动

B.若电子是在t=T/8时刻进入的,它可能时而向B板运动,时而向A板运动,最后打在B板上

C.若电子是在t=3T/8时刻进入的,它可能时而向B板运动,时而向A板运动,最后打在B板上

D.若电子是在t=T/2时刻时入的,它可能时而向B板运动,时而向A板运动

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两带电小球A、B分别位于光滑且绝缘的竖直墙壁和水平地面上,在作用于B的水平力F的作用下静止于图示位置。现用力将B球向左推过一小段距离。试讨论两球重新平衡后它们之间的距离、推力F及B球对地的压力FN各将如何变化?
A.FN不变,F不变
B.FN不变,F变小
C.FN变大,F变大
D.FN变大,F变小

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两带电小球A、B分别位于光滑且绝缘的竖直墙壁和水平地面上,在作用于B的水平力F的作用下静止于图示位置。现用力将B球向左推过一小段距离。试讨论两球重新平衡后它们之间的距离、推力F及B球对地的压力FN各将如何变化?

A.FN不变,F不变B.FN不变,F变小C.FN变大,F变大D.FN变大,F变小

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模块3-3试题

(1)有以下说法:

A.气体的温度越高,分子的平均动能越大

B.即使气体的温度很高,仍有一些分子的运动速度是非常小的

C.对物体做功不可能使物体的温度升高

D.如果气体分子间的相互作用力小到可以忽略不计,则气体的内能只与温度有关

E.一由不导热的器壁做成的容器,被不导热的隔板分成甲、乙两室。甲室中装有一定质量的温度为T的气体,乙室为真空,如图所示。提起隔板,让甲室中的气体进入乙室,若甲室中气体的内能只与温度有关,则提起隔板后当气体重新达到平衡时,其温度仍为T

F.空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,所以制冷机的工作是不遵守热力学第二定律的。

G.对于一定量的气体,当其温度降低时,速度大的分子数目减少,速率小的分子数目增加

H.从单一热源吸取热量使之全部变成有用的机械功是不可能的

其中正确的是___________。(选错一个扣1分,选错两个扣3分,选错三个或三个以上得0分,最低得分为0分)

(2)如图,在大气中有一水平放置的固定圆筒,它由abc三个粗细不同的部分连接而成的,各部分的横截面积分别为。已知大气压强为po,温度为o。两活塞A和B用一根长为4l的不可伸长的轻线相连,把温度为To的空气密封在两活塞之间,此时两活塞的位置如图所示。现对被密封的气体加热,使其温度缓慢上长升到。若活塞与圆筒壁之间的摩擦可忽略,此时两活塞之间气体的压强可能为多少?

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模块3-3试题
(1)有以下说法:

A.气体的温度越高,分子的平均动能越大
B.即使气体的温度很高,仍有一些分子的运动速度是非常小的
C.对物体做功不可能使物体的温度升高
D.如果气体分子间的相互作用力小到可以忽略不计,则气体的内能只与温度有关
E.一由不导热的器壁做成的容器,被不导热的隔板分成甲、乙两室。甲室中装有一定质量的温度为T的气体,乙室为真空,如图所示。提起隔板,让甲室中的气体进入乙室,若甲室中气体的内能只与温度有关,则提起隔板后当气体重新达到平衡时,其温度仍为T
F.空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,所以制冷机的工作是不遵守热力学第二定律的。
G.对于一定量的气体,当其温度降低时,速度大的分子数目减少,速率小的分子数目增加
H.从单一热源吸取热量使之全部变成有用的机械功是不可能的
其中正确的是___________。(选错一个扣1分,选错两个扣3分,选错三个或三个以上得0分,最低得分为0分)

(2)如图,在大气中有一水平放置的固定圆筒,它由abc三个粗细不同的部分连接而成的,各部分的横截面积分别为。已知大气压强为po,温度为o。两活塞A和B用一根长为4l的不可伸长的轻线相连,把温度为To的空气密封在两活塞之间,此时两活塞的位置如图所示。现对被密封的气体加热,使其温度缓慢上长升到。若活塞与圆筒壁之间的摩擦可忽略,此时两活塞之间气体的压强可能为多少?

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一、单项选择题

1、B    2、A    3、C  4、B    5、A    

 

二、多项选择题

6、ABD    7、BD     8、BCD     9、BD

 

三、简答题

10、⑴60;     ⑵7.18;     ⑶3.59

 

11、(1)0.1s内放电的电量   (2分)      (2)5.52×10-3C    (3分)

(3)6.9×10-4F           (3分)

 

12、(1)0.700mm    (2分)  

       实验原理图(图略):电流表外接法(2分)     滑动变阻器为限流器 (2分)  

(2)半导体  (2分) 

(3)右    (2分)        t= 

 

四、论述计算题

13、(12分)(1)由粒子的飞行轨迹,利用左手定则可知,该粒子带负电荷。

粒子由 A点射入,由 C点飞出,其速度方向改变了 90°,则粒子轨迹半径

                                              1

又                                                  2

则粒子的比荷                                       3

 

(2)粒子从 D 点飞出磁场速度方向改变了 60°角,故

AD 弧所对圆心角 60°,粒子做圆周运动的半径                                 

   4

                                            5

所以                                                    6

粒子在磁场中飞行时间                    7

14、(14分)解:(1)、(2)设:小球在C点的速度大小是Vc,对轨道的压力大小为NC,则对于小球由A→C的过程中,应用动能定律列出:

…………………①

在C点的圆轨道径向应用牛顿第二定律,有:

……………………………②

解得:………③

…………………………④

 ∴合场势能最低的点在BC 的中点D如图:……………………⑤

∴小球的最大能动EKM

 

    ………………………………………………⑥

 

 

15、(共12分)

(1)温度最低档    (1分),     (1分)

最高温度最高档      (1分),№       (1分)

         (1分),      。 

所以变阻器阻值范围是0到300Ω(1分)。

(2)此时电熨斗表面温度与环境温度之差(1分),

由图像知电熨斗每秒钟散发的热量q=440J(1分),

要保持电熨斗的表面温度不变,则电熨斗的电功率P=440W(1分),

     (1分),      (1分), 

(1分)。   应将R调至10Ω。

 

16、(16分)解:(1)只有磁场时,电子运动轨迹如答图1所示,

洛仑兹力提供向心力,由几何关系: ,求出,垂直纸面向里。  电子做匀速直线运动 , 求出,沿轴负方向。

   (2)只有电场时,电子从MN上的D点离开电场,如答图2所示,设D点横坐标为 ,     ,求出D点的横坐标为 ,纵坐标为  。

   (3)从A点到D点,由动能定理    ,求出   。

 

 


同步练习册答案