下列说法中正确的是
A.随着分子间距离增大,引力减小但斥力增大 B.温度是分子热运动平均动能的标志
C.外界对系统做功,系统内能一定增加 D. 系统从外界吸收热量,系统内能一定增加
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如图8所示,圆形区域内有垂直于纸面方向的匀强磁场,一束质量和电荷量都相同的带电粒子以不同的速率沿着相同的方向对准圆心O射入匀强磁场,又都从该磁场中射出,这些粒子在磁场中的运动时间有的较长,有的较短.若带电粒子在磁场中只受磁场力的作用,则在磁场中运动时间越长的带电粒子 ( ).
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图8
A.在磁场中的周期一定越大 B.速率一定越大
C.偏转角越小 D.速率一定越小
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如图所示,
、
两束不同频率的单色细光束,以不同的入射角从空气斜射入玻璃三棱镜中,出射光恰好合为一束。则
A.在同种介质中b光的速度较大
B.两束光从同种玻璃射向空气时,b光发生全反射的临界角较大
C.用同一装置进行双缝干涉实验,
光的条纹间距较大
D.用
、
两束光分别照射甲、乙两种金属均能发生光电效应,光电子的最大初动能相同,金属甲的逸出功较大
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如图所示,在ab=bc的等腰三角形abc区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,d是ac上任意一点,e是bc上任意一点.大量相同的带电粒子从a点以相同方向垂直磁场射入,由于速度大小不同,粒子从韶和抛上不同点离开磁场.不计粒子重力,则从c点离开的
粒子在三角形abc磁场区域内经过的弧长和运动时间.与从d点和P点离开的粒子相比较
A.经过的弧长一定大于从d点离开的粒子经过的弧长
B.经过的弧长一定小于从e点离开的粒子经过的弧长
C.运动时间一定大于从d点离开的粒子的运动时间
D.运动时间一定大于从e点离开的粒子的运动时间
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若一个空的教室地面面积为15 m2,高3 m,该房间空气温度为27V.(已知大气压珈=l×105Pa)
①则该房间的空气在标准状况下占的体积V=?
⑦设想该房间的空气从27℃等压降温到0℃,由W=p0△V计算外界对这些空气做的功为多少?若同时这些空气放出热量5×105J,求这些空气的内能变化了多少?
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如图所示,几位同学在做“摇绳发电”实验:把一条长导线的两端连在一个灵敏电流计的两个接线柱上,形成闭合回路。两个同学迅速摇动AB这段“绳”。假设图中情景发生在赤道,地磁场方向与地面平行,由南指向北。图中摇“绳”同学是沿东西站立的,甲同学站在西边,手握导线的A点,乙同学站在东边,手握导线的B点。则下列说法正确的是
A.当“绳”摇到最高点时,“绳”中电流最大
B.当“绳”摇到最低点时,“绳”受到的安培力最大
C.当“绳”向下运动时,“绳”中电流从A流向B
D.在摇“绳”过程中,A点电势总是比B点电势高
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(1)如图1所示,固定于水平面上的金属框架abcd,处在竖直向下的匀强磁场中。金属棒MN沿框架以速度v向右做匀速运动。框架的ab与dc平行,bc与ab、dc垂直。MN与bc的长度均为l,在运动过程中MN始终与bc平行,且与框架保持良好接触。磁场的磁感应强度为B。
a. 请根据法拉第电磁感应定律
,推导金属棒MN中的感应电动势E;
b. 在上述情景中,金属棒MN相当于一个电源,这时的非静电力与棒中自由电子所受洛伦兹力有关。请根据电动势的定义,推导金属棒MN中的感应电动势E。
(2)为进一步研究导线做切割磁感线运动产生感应电动势的过程,现构建如下情景:
如图2所示,在垂直于纸面向里的匀强磁场中,一内壁光滑长为l的绝缘细管MN,沿纸面以速度v向右做匀速运动。在管的N端固定一个电量为q的带正电小球(可看做质点)。某时刻将小球释放,小球将会沿管运动。已知磁感应强度大小为B,小球的重力可忽略。在小球沿管从N运动到M的过程中,求小球所受各力分别对小球做的功。
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如图所示,水平方向上有一列从A 向B传播的简谐横波,波速为v,A、B是平衡位置相距为x(小于一个波长)的两个质点,在t = 0时,A质点通过其平衡位置竖直向上运动,B质点位于平衡位置下方最大位移处,则( )
A.该波的频率可能为
或 ![]()
B.在t =
时,A质点的速率可能为2v
C.从t = 0至t =
过程中,B质点向右移动了5x
D.从t =
至t =
过程中,A质点的速度逐渐减小
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一个质点运动的速度时间图象如图甲所示,任意很短时间
内质点的运动可以近似视为匀速运动,该时间内质点的位移即为条形阴影区域的面积,经过累积,图线与坐标轴围成的面积即为质点在相应时间内的位移。利用这种微元累积法我们可以研究许多物理问题,图乙是某物理量
随时间变化的图象,此图线与坐标轴所围成的面积,下列说法中正确的是
A.如果y轴表示作用力,则面积大于该力在相应时间内的冲量
B.如果y轴表示力做功的功率,则面积小于该力在相应时间内所做的功
C.如果y轴表示流过用电器的电流,则面积等于在相应时间内流过该用电器的电量
D.如果y轴表示变化磁场在金属线圈产生的电动势,则面积等于该磁场在相应时间内磁感应强度的变化量
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