下列说法正确的是___________.
A.当分子间距离增大时,分子势能可能增大
B.已知某物质的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏加德罗常数为NA,则这种物质的分子体积![]()
C.自然界一切过程能量都是守恒的,符合能量守恒定律的宏观过程都能自然发生
D.布朗运动并不是分子的运动,但间接证明了分子在永不停息地做无规则运动
E.一定质量的理想气体,压强不变,体积增大,分子平均动能增加
科目:高中物理 来源:2015-2016学年广东省高二下期中物理试卷(解析版) 题型:实验题
如图所示是在做“验证牛顿第二定律”的实验时的装置,实验中使用的是电火花打点计时器,所用的电源是_______(填“直流”或“交流”)电源,电压为__________V,频率是50Hz.
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放在水平桌面的小车(包括里面的钩码)的总质量为M,悬挂的每个钩码的质量为m.挂一个钩码时,水平木板上的小车恰好匀速运动,挂5个同样钩码时小车带动的纸带如图所示,每相邻两点之间有四个点没有画出来,纸带上数字的单位是厘米,都是该点到点“0”的距离,该纸带___________(填“是”或“不是”)从开始的“0”点就做匀加速直线运动.小车做匀加速直线运动段的加速度a=__________(保留三位有效数字),
,
_______(用分数表示).
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科目:高中物理 来源:2016届山西省等校高三下第四次联考理综物理试卷(解析版) 题型:选择题
下列各种叙述中,正确的是
A.单位m、kg、N是一组属于国际单位制的基本单位
B.牛顿进行了“月﹣地检验”,将天体间的力和地球对物体的力统一起来
C.法拉第通过实验观察到电流的磁效应,揭示了电和磁之间存在联系
D.奥斯特由环形电流和条形磁铁磁场的相似性,提出分子电流假说,解释了磁现象的电本质
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科目:高中物理 来源:2016届江苏省苏北三市高三最后一次模拟考物理试卷(解析版) 题型:选择题
2016年1月20日,美国天文学家Michael Brown推测:太阳系有第九个大行星,其质量约为地球质量的10倍,直径约为地球直径的4倍,到太阳的平均距离约为地球到太阳平均距离的600倍,万有引力常量G已知.下列说法正确的有
A.该行星绕太阳运转的周期在1~2万年之间
B.由题中所给的条件可以估算出太阳的密度
C.该行星表面的重力加速度小于地球表面的重力加速度
D.该行星的第一宇宙速度大于地球的第一宇宙速度
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科目:高中物理 来源:2016届黑龙江省大庆市高三第三次模拟理综物理试卷(解析版) 题型:计算题
如图所示,在光滑的水平面上,质量为4m、长为L的木板右端紧靠竖直墙壁,与墙壁不粘连.质量为m的小滑块(可视为质点)以水平速度v0滑上木板左端,滑到木板右端时速度恰好为零.现小滑块以水平速度v滑上木板左端,滑到木板右端时与竖直墙壁发生弹性碰撞,以原速率弹回,刚好能够滑到木板左端而不从木板上落下,求
的值.
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科目:高中物理 来源:2016届黑龙江省大庆市高三第三次模拟理综物理试卷(解析版) 题型:选择题
如图甲所示,光滑的平行竖直金属导轨AB、CD相距L,在A、C之间接一个阻值为R的电阻,在两导轨间abcd矩形区域内有垂直导轨平面向外、长为5d的匀强磁场,磁感应强度为B,一质量为m、电阻为r、长度也刚好为L的导体棒放在磁场下边界ab上(与ab边重合),现用一个竖直向上的力F拉导体棒,使它由静止开始运动,导体棒刚要离开磁场时做匀速直线运动,导体棒与导轨始终垂直且保持良好接触,导轨电阻不计,F随导体棒与初始位置的距离x变化的情况如图乙所示,已知重力加速度为g,下列判断正确的是( )
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A.导体棒离开磁场时速度大小为![]()
B.导体棒经过磁场的过程中,通过电阻R的电荷量为![]()
C.离开磁场时导体棒两端电压为![]()
D.导体棒经过磁场的过程中,电阻R产生焦耳热为![]()
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科目:高中物理 来源:2016届黑龙江省大庆市高三第三次模拟理综物理试卷(解析版) 题型:选择题
美国物理学家于1995年在国家实验室观察到了顶夸克。这是近二十几年粒子物理研究最重要的实验进展之一。正、反顶夸克之间的强相互作用势能可写为
,式中
是正、反顶夸克之间的距离,
是强相互作用耦合常数,无单位,
是与单位制有关的常数,则在国际单位制中常数
的单位是( )
A.
B.
C.
D.![]()
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科目:高中物理 来源:2015-2016新疆兵团农二师华山中学高一下期中物理试卷(解析版) 题型:选择题
如图所示,O1、O2两轮通过皮带传动,两轮半径之比r1:r2=2:1,点A在O1轮边缘上,点B在O2轮边缘上,则A、B两点的角速度大小之比为( )
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A.1:1 B.1:2 C.2:1 D.1:4
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年青海省高一下期中物理试卷(解析版) 题型:计算题
从某高度处以12m/s的初速度水平抛出一物体,经2s落地,g取10m/s2,求:
(1)物体抛出时的高度;
(2)物体抛出点与落地点的水平距离;
(3)落地时速度方向与水平方向的夹角θ的正切tanθ.
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