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如图是分子间引力(或斥力)大小随分子间距离变化的图象,下列说法正确的是(  )

A.ab表示引力图线

B.当分子间距离等于两曲线交点的横坐标时,分子势能为零

C.当分子间距离等于两曲线交点的横坐标时,分子力为零

D.当分子间距离小于两曲线交点横坐标时,分子力表现为斥力

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科目:高中物理 来源: 题型:


一根电阻丝在通过2C的电量时,消耗电能是8J.若在相同时间内通过4C的电量,则该电阻丝两端所加电压U和该电阻丝在这段时间内消耗的电能E分别为(  )

 

A.

U=4V

B.

U=8V

C.

E=16J

D.

E=32J

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,A板发出的电子经加速后,水平射入水平放置的两平行金属板间,金属板间所加的电压为U.电子最终打在荧光屏P上,关于电子的运动,下列说法中正确的是

    A.滑动触头向右移动时,电子打在P上的位置上升

    B.滑动触头向左移动时,电子打在P上的位置上升

    C.电压U增大时,电子从发出到打在P上的时间不变

    D.电压U增大时,电子打在P上的速度大小不变

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科目:高中物理 来源: 题型:


在倾角为的光滑斜面上有两个用轻弹簧相连接的物块A、B,它们的质量均为m,弹簧劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态。现用一恒力F沿斜面方向拉物块A使之向上运动,当物块B刚要离开C时,A的速度为,则此过程(弹簧的弹性势能与弹簧的伸长量或压缩量的平方成正比,重力加速度为g)                (        )

A.物块A运动的距离为

B.物块A的加速度为

C.拉力F做的功为

D.拉力F对A做的功等于A的机械能的增加量

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科目:高中物理 来源: 题型:


下列说法不正确的是(  )

A.由阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可以估算出该种气体分子的大小

B.悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动就越明显

C.分子间的引力随分子间距离的增大而增大,分子间的斥力随分子间距离的增大而减小

D.根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体

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科目:高中物理 来源: 题型:


(12分)如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A.其中,A→B和C→D为等温过程,B→C和D→A为绝热过程(气体与外界无热量交换).这就是著名的“卡诺循环”.

(1)该循环过程中,下列说法正确的是________.

A.A→B过程中,外界对气体做功

B.B→C过程中,气体分子的平均动能增大

C.C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多

D.D→A过程中,气体分子的速率分布曲线不发生变化

(2)该循环过程中,内能减小的过程是________(选填“A→B”、“B→C”、“C→D”或“D→A”).若气体在A→B过程中吸收63 kJ的热量,在C→D过程中放出38 kJ的热量,则气体完成一次循环对外做的功为________kJ.

(3)若该循环过程中的气体为1 mol,气体在A状态时的体积为10 L,在B状态时压强为A状态时的.求气体在B状态时单位体积内的分子数.(已知阿伏加德罗常数NA=6.0×1023 mol-1,计算结果保留一位有效数字)

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如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,b是原线圈的中心抽头,图中电表均为理想交流电表,定值电阻R=10 Ω,其余电阻均不计,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上如图乙所示的交变电压,则下列说法中正确的是(  )

A.当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为22 V

B.当单刀双掷开关与a连接且t=0.01 s时,电流表示数为零

C.当单刀双掷开关由a拨向b时,原线圈的输入功率变小

D.当单刀双掷开关由a拨向b时,副线圈输出电压的频率变为25 Hz

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在“探究加速度与力、质量的关系”实验中,采用如图所示的实验装置,小车及车在砝码的质量用M表示,盘及盘中砝码的质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带由打点计时器打上的点计算出.

(1)当M与m的大小关系满足          时,才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘中砝码的重力.

(2)在“验证牛顿第二定律”的实验中,下列做法中错误的是(    )

A.平衡摩擦力时,应将盘及盘中的砝码用细绳通过定滑轮系在小车上

B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力,平衡摩擦力时,应将装砂的小桶用细绳绕过滑轮.

C.实验时先放开小车,再接通打点计时器电源.

D.上车运动的加速度可用天平测出M及m后直接用公式求出.

(3)在保持小车及车中的砝码质量M一定时,探究加速度与所受力的关系时,由于平衡摩擦力时操作不当,两位同学得到的a-F关系分别如图所示.其原因分别是       

                                    .

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如图所示,一个学生坐在小车上做推球游戏,学生和不车的总质量为M=100kg,小球的质量为m=2kg.开始时小车、学生和小球均静止不动.水平地面光滑.现该学生以v=2m/s的水平速度(相对地面)将小球推向右方的竖直固定挡板.设小球每次与挡板碰撞后均以同样大小的速度返回.学生接住小球后,再以相同的速度大小v(相对地面)将小球水平向右推向挡板,这样不断往复进行,此过程学生始终相对小车静止.求:

(1)学生第一次推出小球后,小车的速度大小;

(2)从学生第一次推出小球算起,学生第几次推出小球后,再也不能接到从挡板弹回来的小球.

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