【题目】下列说法正确的是__________。
A.布朗运动是液体分子的无规则运动
B.的水和的冰的分子平均动能相同
C.压强增大时,气体分子在单位时间作用于器壁单位面积的冲量一定增大
D.一定质量的理想气体从外界吸热后,其内能一定增大
E.当分子力的合力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大而增大
【答案】BCE
【解析】
考察分子动理论。
A.布朗运动是固体小颗粒在液体分子的撞击下发生的无规则运动,不是液体分子的运动,但能间接反映周围液体分子的无规则运动,选项A错误;
B.温度是物体分子热运动平均动能的标志,的水和的冰的温度相同,即分子平均动能相同,选项B正确;
C.气体压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力,即在单位时间作用于器壁单位面积的冲量,选项C正确;
D.由热力学第一定律,一定质量的理想气体从外界吸热后,若同时对外做功,其内能不一定增大,选项D错误;
E.当分子力表现为引力时,随分子间距离变大,分子合力一直做负功,分子势能一直增大,故选项E正确。
故选BCE。
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【题目】为了解释光电效应现象,爱因斯坦提出了“光子”的概念,并给出了光电效应方程。但这一观点一度受到质疑,密立根通过下述实验来验证其理论的正确性,实验电路如图甲所示。
(1)为了测量遏止电压与入射光频率的关系,实验中双刀双掷开关应向_______闭合(填“上”或“下”);
(2)如果实验所得图象如图乙所示,其中、、为已知量,元电荷带电量为e,那么:
①只需将__________与普朗克常量h进行比较,若在误差许可的范围内二者相等,则证明“光电效应方程”是正确的;
②该实验所用光电管的K极材料的逸出功为__________。
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【题目】如图所示为一匀强电场,某带电粒子仅受重力和电场力作用从A点运动到B点,在这一运动过程中克服重力做的功为2.0J,电场力做的功为1.5J。则下列说法正确的是( )
A.粒子带负电
B.粒子在A点的电势能比在B点多1.5J
C.粒了在A点的动能比在B点少0.5J
D.粒子在A点的机械能比在B点少1.5J
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【题目】如图所示,以O为圆心、r为半径的圆形区域内,存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场B。在直径PQ一端的P点有一放射源,可沿纸面向各个方向射出速率相同的粒子,已知粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径为,运动周期为T,则下列有关说法正确的是( )
A.粒子通过磁场区域时的最大偏转角为
B.粒子通过磁场区域时的最大偏转角为
C.粒子通过磁场区域的最长时间为
D.粒子通过磁场区域的最长时间为
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【题目】如图所示的平面直角坐标系xOy,在x轴上方有沿y轴正方向的匀强电场,在x轴下方有垂直于xOy平面向里的匀强磁场。一不计重力、带负电的粒子,从y轴上的点,以速度沿x轴正方向射入电场,通过电场后从x轴上的点进入x轴下方的磁场中运动,该粒子恰好没能进入第Ⅲ象限。试求:
(1)粒子到达Q点时速度的大小和速度方向与x轴正方向的夹角;
(2)粒子第一次在磁场中运动的时间。
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【题目】图甲中理想变压器原、副线圈的匝数之比n1∶n2=5∶1,电阻R=20Ω,L1、L2为规格相同的两只小灯泡,S1为单刀双掷开关.原线圈接正弦交变电源,输入电压u随时间t的变化关系如图乙所示.现将S1接1、S2闭合,此时L2正常发光.下列说法正确的是( )
图甲 图乙
A. 输入电压u的表达式u=20sin 50π V
B. 只断开S2后,L1、L2均正常发光
C. 只断开S2后,原线圈的输入功率增大
D. 若S1换接到2后,R消耗的电功率为0.8 W
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【题目】如图所示,一质量为m的物块位于光滑水平地面上,轻弹簧左端固定在竖直墙壁上,右端与物块相连;轻绳左端与物块相连,右端固定在天花板上,且与竖直方向的夹角为θ,此时物块与地面接触恰无弹力。已知重力加速度为g,下列说法正确的是
A.剪断轻绳前,轻绳拉力大小为mgcosθ
B.剪断轻绳瞬间,地面对物块的支持力大小为mg
C.剪断轻弹簧瞬间,物块加速度方向水平向右
D.剪断轻绳瞬间,物块加速度大小为gtanθ
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【题目】如图所示,两根足够长且平行的光滑金属导轨PP’、QQ’倾斜放置,匀强磁场垂直于导轨平面,导轨的上端P、Q分别用导线与水平正对放置的两金属板M、N相连,板间距离足够大,开始时金属板未带电,板间有一带正电微粒,金属棒ab水平跨放在导轨上。现同时由静止释放带电微粒和金属棒ab,下滑过程中金属棒ab与导轨接触良好且与导轨垂直,不计金属板的充电时间。则下列说法正确的是
A.金属棒ab最终匀速下滑
B.金属棒ab一直加速下滑
C.微粒先向M板运动后向N板运动
D.微粒先向N板运动后向M板运动
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【题目】如图甲所示,竖直平面内的坐标系xoy内的光滑轨道由半圆轨道OBD和抛物线轨道OA组成,OBD和OA相切于坐标原点O点,半圆轨道的半径为R , 一质量为m的小球(可视为质点)从OA轨道上高H处的某点由静止滑下。(1)若小球从H=3R的高度静止滑下,求小球刚过O点时小球对轨道的压力;
(2)若用力传感器测出滑块经过圆轨道最高点D时对轨道的压力为F,并得到如图乙所示的压力F与高度H的关系图象,取g=10m/s2。求滑块的质量m和圆轨道的半径R的值。
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