如图所示,一导热性能良好、内壁光滑的气缸竖直放置,在距气缸底部l=36cm处有一与气缸固定连接的卡环,活塞与气缸底部之间封闭了一定质量的气体.当气体的温度T0=300K、大气压强p0=1.0×105Pa时,活塞与气缸底部之间的距离l0=30cm,不计活塞的质量和厚度.现对气缸加热,使活塞缓慢上升,求:
①活塞刚到卡环处时封闭气体的温度T1.
②封闭气体温度升高到T2=540K时的压强p2.
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在图所示磁场中,ab是闭合电路的一段导体,ab中的电流方向为a→b,则ab受到的安培力的方向为( )
A. 向上 B. 向下 C. 向里 D. 向外
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如图所示,带正电的点电荷固定于Q点,电子在库仑力作用下,做以O为焦点的椭圆运动.M、P、N为椭圆上的三点,P点是轨道上离Q最近的点.电子在从M点经过P到达N点的过程中( )
A. 速率先增大后减小 B. 速率先减小后增大
C. 静电力先减小后增大 D. 电势能先增大后减小
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下列叙述正确的是( )
A. 经典力学理论普遍适用,大到天体,小到微观粒子均适用
B. 法拉第把引起电流的原因概括为五类,包括变化的电流、变化的磁场、运动的恒定电流、运动的磁铁、在磁场中运动的导体
C. 物理学中用到大量的科学研究方法,在建立“合力与分力”“质点”“电场强度”物理概念时,都用到了“等效替代”的方法
D. 机场、车站和重要活动场所的安检门可以探测人身携带的金属物品是利用自感现象
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如图所示装置可用来验证机械能守恒定律.摆锤A栓在长L的轻绳一端,另一端固定在O点,在A上放一个小铁片,现将摆锤拉起,使绳偏离竖直方向成θ角时由静止开始释放摆锤,当其到达最低位置时,受到竖直挡板P阻挡而停止运动,之后铁片将飞离摆锤而做平抛运动.
①为了验证摆锤在运动中机械能守恒,必须求出摆锤在最低点的速度.为了求出这一速度,实验中还应该测量哪些物理量?
②根据测得的物理量表示摆锤在最低点的速度v= .
③根据已知的和测得的物理量,写出摆锤在运动中机械能守恒的关系式为 .
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在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法和科学假说法、建立物理模型法等等.以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是( )
A. 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
B. 根据速度定义式v=
,当△t非常非常小时,
就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法
C. 在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法
D. 在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
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如图所示,AOC是光滑的直角金属导轨,AO沿竖直方向,OC沿水平方向,ab是一根金属直棒,如图立在导轨上紧靠A0,它从静止开始在重力作用下运动,运动过程中b端始终在OC上,a端始终在A0上,直到ab完全落在OC上.整个装置放在一匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,则ab棒在运动过程中( )
A. 感应电流方向始终是b﹣a
B. 感应电流方向先是b→a,后变为a→b
C. 受磁场力方向与ab垂直,如图中箭头所示方向
D. 受磁场力方向与ab垂直,开始如图中箭头所示方向,后来变为与箭头所示方向相反
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如图所示,足够长的光滑“П”型金属导体框竖直放置,除电阻R外其余部分阻值不计.质量为m的金属棒MN与框架接触良好.磁感应强度分别为B1、B2的有界匀强磁场方向相反,但均垂直于框架平面,分别处在abcd和cdef区域.现从图示位置由静止释放金属棒MN,当金属棒进入磁场B1区域后,恰好做匀速运动.以下说法中正确的有( )
A. 若B2=B1,金属棒进入B2区域后仍保持匀速下滑
B. 若B2=B1,金属棒进入B2区域后将加速下滑
C. 若B2<B1,金属棒进入B2区域后先加速后匀速下滑
D. 若B2>B1,金属棒进入B2区域后先减速后匀速下滑
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