【题目】如图所示,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再由状态B变化到状态C.已知状态A的温度为300 K.1atm=1.0×105Pa
(1)求气体在状态C的温度TC;
(2)若气体由状态A变化到状态B过程中吸收热量150J,已知理想气体内能与温度成正比,求气体在A状态的内能UA.
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【题目】甲同学利用如图所示的电路测定电源的电动势和内阻,提供的器材有:
A.干电池两节,每节电动势约为1.5 V,内阻未知
B.直流电压表V1、V2,内阻很大
C.直流电流表A,内阻可忽略不计
D.定值电阻R0,阻值未知,但不小于5 Ω
E.滑动变阻器
F.导线和开关
(1)请根据所给电路图,以笔画线代表导线,在图所示的实物图上将所缺导线画上_______;
(2)甲同学利用该电路完成实验时,由于某根导线发生断路故障,导致一只电压表始终没有读数,因此只记录了一只电压表和电流表的示数,如下表所示:利用表格中的数据在图c中作出U-I图像________________。
(3)由图像可知,两节干电池总电动势为_______V,总内阻为______Ω(结果均保留三位有效数字)。由计算得到的数据可以判断,有读数的电压表应为电压表_____(选填“V1”或“V2”)。
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【题目】坐标原点O处有一点状的放射源,它向xOy平面内的x轴上方各个方向发射带正电的同种粒子,速度大小都是v0,该种粒子的电荷量和质量分别为q与m。在的区域内分布有指向y轴正方向的匀强电场,电场强度大小为;在的区域内分布有垂直于xOy平面向里的匀强磁场。ab为一块很大的平面感光板,放置于处,如图所示,观察发现此时恰无粒子打到ab板上,不考虑粒子的重力。
(1)求粒子刚进入磁场时的速度大小;
(2)求磁感应强度B的大小;
(3)若将ab板向下平移距离时,刚好能使所有的粒子均能打到板上,求向下平移的距离。
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【题目】一边长为L,质量分布均匀正方形板ABCD,质量为m,在A点用悬线系住,开始时AB边和CD边处于水平位置(如图示).现将板由静止释放,板摆动直至最后静止.空气阻力不可忽略,下列关于板的描述正确的是( )
A. 板在整个运动过程中板的重力一直做正功
B. 板在整个运动过程中空气阻力一直做负功
C. 板在整个运动过程中机械能一直减小
D. 板在整个运动过程中损失的机械能为
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【题目】静止在水平地面上的两小物块A、B,质量分别为mA=1kg、mB=4kg;两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧的竖直墙壁距离l=1m,如图所示。某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,A获得动能为EkA=10J,沿与墙壁垂直的方向向右运动。A、B与A初始位置左侧地面之间的动摩擦因数均为μ=0.25,A初始位置与墙壁间的地面光滑。重力加速度取g=10m/s2。A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞的时间极短。
(1)求弹簧释放后瞬间A、B的速度大小;
(2)求A、B第一次碰撞后瞬间A的速度;
(3)A和B是否发生了第二次碰撞?
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【题目】如图所示,光滑水平面上质量相同的木块A、B,用一根弹性良好的轻质弹簧连在一起。一颗子弹水平射入木块A并留在其中,在子弹打击木块A及后续各物体相互作用的过程中,对子弹、两木块和弹簧组成的系统( )
A. 动量守恒,机械能守恒
B. 动量守恒,机械能不守恒
C. 当弹簧压缩到最短时,弹簧的弹性势能最大,此时B的动能也最大
D. 当弹簧再次恢复到原长时,B的动能最大,A的动能最小
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【题目】如图所示,两电荷量分别为-Q和+2Q的点电荷固定在直线MN上,两者相距为L,以+2Q的点电荷所在位置为圆心、为半径画圆,a、b、c、d是圆周上四点,其中a、b在MN直线上,c、d两点连线垂直于MN,下列说法正确的是
A. c、d两点的电势相同
B. a点的电势高于b点的电势
C. c、d两点的电场强度相同
D. a点的电场强度小于b点的电场强度
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【题目】如图所示,两光滑金属导轨,接有电阻R,间距为d,导轨放在桌面上的部分是水平的,仅在桌面的区域内有磁感应强度为B,方向竖直向下的匀强磁场,桌面高为H,金属杆ab质量为m,电阻为r,从导轨上距桌面高度为h的地方由静止开始释放,落地点距桌面左边缘的水平距离为s,重力加速度为g,导轨电阻不计,求:
(1)整个过程中R上的最大瞬时电流;
(2)整个过程中电阻r产生的焦耳热。
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【题目】如图所示,电阻为r,匝数为N,面积为S的矩形线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中绕垂直于磁场的轴以某一角速度匀速转动,接入电路中变阻器的阻值为时,线圈平面与磁场垂直,各电表均为理想交流电表,则
A. 时,线圈中的感应电动势
B. 电压表的示数为
C. 滑片P向下滑动时,电流表的读数变大
D. 线圈匀速运动的角速度变大时,电流表的读数变大
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