【题目】水的饱和汽压与温度的关系如图所示。下列说法正确的有________。
A.同种物质出现液态分子和气态分子划界共存现象亦证明了分子做无规则运动;
B.水的蒸汽达到饱和状态后,液态水分子不会变成气态水分子,气态水分子也不会变成液态水分子;
C.温度越高,水的饱和汽压越大,且饱和汽压与容器体积大小无关;
D.水的饱和汽压大小不仅与温度有关,还与容器体积有关;
E.在一定温度下,饱和汽的分子数密度是一定的。
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【题目】某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ,步骤如下:
⑴用20分度的游标卡尺测量其长度如图,由图可知其长度为______________mm;
⑵用螺旋测微器测量其直径如右上图,由图可知其直径为_________mm;
⑶该同学先用欧姆表粗测该圆柱体的阻值,选择欧姆档倍率“×100”后测得的阻值如右图表盘所示,测得的阻值约为_________Ω,
⑷导线的直径为d,长度为L,电压表示数为U,电流表示数为I,则电阻率的表达式ρ=______。
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【题目】为了测量列车运行的速度和加速度大小,可采用如图甲所示的装置,它由一块安装在列车车头底部的强磁体和埋设在轨道地面的一组线圈及电流测量记录仪组成(测量记录仪未画出)。当列车经过线圈上方时,线圈中产生的电流被记录下来,P、Q为接测量仪器的端口。若俯视轨道平面磁场垂直地面向里(如图乙),则在列车经过测量线圈的过程中,流经线圈的电流方向为 ( )
A. 始终逆时针方向
B. 先逆时针,再顺时针方向
C. 先顺时针,再逆时针方向
D. 始终顺时针方向
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【题目】如图所示,O点有一粒子源,在某时刻发射大量质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,它们的速度大小相等、速度方向均在xOy平面内.在直线x=a与x=2a之间存在垂直于xOy平面向外的磁感应强度为B的匀强磁场,与y轴正方向成60°角发射的粒子恰好垂直于磁场右边界射出.不计粒子的重力和粒子间的相互作用力.关于这些粒子的运动,下列说法正确的是( )
A. 粒子的速度大小为 B. 粒子的速度大小为
C. 与y轴正方向成120°角射出的粒子在磁场中运动的时间最长 D. 与y轴正方向成90°角射出的粒子在磁场中运动的时间最长
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【题目】如图所示,两光滑金属导轨倾斜放置,与水平面夹角为30°,到轨间距L,一质量为m的导体棒与导轨垂直放置,电源电动势恒定,不计导轨电阻。当磁场竖直向上时,导体棒恰能静止,现磁场发生变化,方向沿顺时针旋转,最终水平向右,在磁场变化的过程中,导体棒始终静止。则下列说法正确的是( )
A. 磁感应强度一直减小
B. 磁感应强度先变小后变大
C. 导体棒对导轨的压力变大
D. 磁感应强度最小值为
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【题目】倾角为θ=53°的光滑绝缘斜面处在匀强电场和匀强磁场之中,电场的场强大小为E=10V/m、方向沿斜面向下,磁场的磁感应强度大小为B=5T、方向沿斜面水平向左。在离斜面底端距离为L=1m的点以初速度v0=10m/s沿斜面水平向右抛出一个带负电的小球,已知小球的质量为m=100g、电荷量为q=0.06C,斜面足够大,则
A.小球将一直在斜面上运动B.小球在斜面上运动的时间为1s
C.小球在斜面上运动的位移大小为10mD.小球在斜面上运动的位移大小为
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【题目】如图甲,竖直面MN的左侧空间中存在竖直向上的匀强电场(上、下及左侧无边界)。一个质量为m,电荷量为q,可视为质点的带正电的小球,以水平初速度沿PQ向右做直线运动,若小球刚经过D点时(0此时开始计时t=0),在电场所在空间叠加如图乙所示随时间周期性变化,垂直纸面向里的匀强磁场,使得小球再次通过D点时速度方向如图所示与PQ连线成60°角,且以后能多次经过D点作周期性运动。图中、均为未知量,且均小于小球在磁场中做圆周运动的周期。已知D、Q间的距离为L,忽略磁场变化造成的影响,重力加速度为g,求:
(1)电场强度E的大小;
(2)的比值;
(3)当小球做周期性运动的周期最大时,求出此时的磁感应强度及运动的最大周期的大小。
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【题目】关于热力学定律,下列说法正确的是( )
A. 气体向真空的自由膨胀是不可逆的
B. 理想气体在等温膨胀过程中从外界吸收的热量全部用于对外做功
C. 空调机既能制热又能制冷,说明热传递不存在方向性
D. 只要对内燃机不断改进,就可以把内燃机得到的全部内能转化为机械能
E. 一定质量的水变成的水蒸气,分子平均动能不变,其分子之间的势能增加
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【题目】如图所示,在绝缘水平面上的两物块A、B贴放在一起,劲度系数为k的水平绝缘轻质弹簧一端与固定的墙壁相连,另一端与A物体连接,物块B、C用跨过定滑轮的绝缘轻绳连接,C在倾角为θ=的长斜面上,滑轮两侧的轻绳分别与水平面和斜面平行。A、B、C的质量分别是m、2m、4m,A、C均不带电,B带正电,电量为q,滑轮左侧存在着水平向左的匀强电场,场强整个系统不计一切摩擦,B与滑轮足够远。开始时用手托住C,使A、B静止且轻绳刚好伸直。然后放开手,让C开始下滑,直到A、B分离,弹簧始终未超过弹性限度,重力加速度大小为g。求:
(1)系统静止时弹簧的压缩长度x1;
(2)从C开始下滑到A、B刚要分离的过程中B的电势能的改变量 ;
(3)若从C开始下滑,至到A、B分离,弹簧弹性势能减少了EP,求A、B分离时B物体的速度大小v。
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