如图所示,纵坐标表示两个分子间引力、斥力的大小,横坐标表示两个分子间的距离,图中两条曲线分别表示两分子间引力、斥力的大小随分子间距离的变化关系,e为两曲线的交点,则下列说法正确的是____
(填正确答案标号。选对l个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)
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A.ab为斥力曲线,cd为引力曲线,e点横坐标的数量级为![]()
B.ab为引力曲线,cd为斥力曲线,e点横坐标的数量级为![]()
C.若两个分子间距离增大,则分子势能也增大
D.由分子动理论可知:温度相同的氢气和氧气,分子平均动能相同
E.质量和温度都相同的氢气和氧气(视为理想气体),氢气的内能大
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,光滑水平面有一静止的长木板,质量M=3.0kg.某时刻,一小物块(可视为质点)以v0=4.0m/s的初速度滑上木板的左端.已知小物块的质量m=1.0kg,它与长木板之间的动摩擦因数μ=0.30,重力加速度g取10m/s2.求:
(1)m的加速度;
(2)M的加速度;
(3)长木板的长度L至少为多大,物块m才不从长木板M落下。
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科目:高中物理 来源: 题型:
处于竖直状态的弹簧下端悬挂一小球时.其拉力为T。现使小球靠着倾角为
的光滑斜面.亓使弹簧仍保持竖直方向,则小球对斜面的压力为
A.Tcos
B.Tsin
C.0 D.Ttan ![]()
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如图所示.长R=0.6m的不可伸长的细绳一端同定在O点.另一端系着质量m2=0.1kg的小球B.小球B刚好与水平面相接触。现使质量m1=0.3kg的物块A以v0=4m/s的速度向B运动.A与水平面问的接触面光滑.A、B碰撞后.物块A的速度变为碰前瞬问速度的
.小球B能在竖直平面内做圆周运动。已知重力加速度g=10m/s2,A、B均可视为质点,试求:
①在A与B碰撞后瞬问.小球B的速度v2的大小。
②小球B运动到网周最高点时受到细绳的拉力大小。
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如图所示,在磁感应强度B=1.0 T的匀强磁场中,金属杆PQ在外力F作用下在粗糙U型导轨上以速度
向右匀速滑动,两导轨间
距离L=1.0 m,电阻R=3.0
,金属杆的电阻r=1.0
,导轨电阻忽略不计,则下列说法正确的是
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A、通过R的感应电流的方向为由d到a
B.金属杆PQ切割磁感线产生的感应电动势的大小为2.0 V
C. 金属杆PQ受到的安培力大小为0.5 N
D.外力F做功大小等予电路产生的焦耳热
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如图所示,在光滑水平地面上,有一质量
的平板小车,小车的右端有一固定的竖直挡板,挡板上固定一轻质细弹簧.位于小车上A点处的质量为
的木块(视为质点)与弹簧的左端相接触但不连接,此时弹簧与木块间无相互作用力。木块与A点左侧的车面之间有摩擦,与A点右侧的车面之间的摩擦可忽略不计.现小车与木块一起以
的初速度向右运动,小车将与其右侧的竖直墙壁发生碰撞,已知碰撞时间极短,碰撞后小车以
的速度水平向左运动,取
.
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(i)求小车与竖直墙壁发生碰撞的过程中小车动量变化量的大小;
(ii)若弹簧始终处于弹性限度内,求小车撞墙后与木块相对静止时的速度大小和弹簧的最大弹性势能;
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科目:高中物理 来源: 题型:
在绝缘粗糙的水平面上相距为6L的A、B两处分别固定电量不等的正电荷,两电荷的位置坐标如图(甲)所示,已知B处电荷的电量为+Q。图(乙)是AB连线之间的电势φ与位置x之间的关系图像,图中x=L点为图线的最低点,x=-2L处的纵坐标φ=φ0,x=0处的纵坐标φ=
φ0,x=2L处的纵坐标φ=
φ0。若在x=-2L的C点由静止释放一个质量为m、电量为+q的带电物块(可视为质点),物块随即向右运动。 求:
(1)固定在A处的电荷的电量QA ;
(2)为了使小物块能够到达x=2L处,试讨论小物块与水平面间的动摩擦因数μ所满足的条件;
(3)若小物块与水平面间的动摩擦因数μ=
,小物块运动到何处时速度最大?并求最大速度vm;
(4)试画出μ取值不同的情况下,物块在AB之间运动大致的速度-时间关系图像。
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在水平地面某处,以相同的速率v0用不同的抛射角分别抛射两个小球A和B,它们的射程相同。已知小球A在空中运动的时间为TA,求小球B在空中运动的时间TB。重力加速度大小为g,不考虑空气阻力。
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若在某次军事演习中,某空降兵从悬停在空中的直升机上跳下,从跳离飞机到落地的过程中沿竖直方向运动的v-t图象如图所示,则下列说法正确的是( )
A.0~10s内空降兵运动的加速度越来越大
B.0~10s内空降兵和降落伞整体所受重力大于空气阻力
C.10~15s内空降兵和降落伞整体所受的空气阻力越来越大
D.10~15s内空降兵处于失重状态
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