两个分子从靠近的不能再近的位置开始,使二者之间的距离逐渐增大,直到大于分子直径的10倍以上,这一过程中关于分子间的相互作用力的下述说法中正确的是( )
A.分子间的引力和斥力都在减小 B.分子间的斥力在减小,引力在增大
C.分子间的作用力在逐渐减小 D.分子间的作用力,先减小后增大,再减小到零
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如图所示,理想变压器原线圈中输入电压U1=3300 V,
副线圈两端电压U2为220 V,输出端连有完全相同的两个灯泡L1和L2,绕过铁芯的导线所接的电压表V的示数U=2 V。则( )
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A. 原线圈的匝数为1650匝
B. 副线圈的匝数为55匝
C. 当开关S断开时,电压表读数变小
D. 当开关S断开时,A2和A1读数均减小
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下列关于近代物理知识的描述中,正确的是( )
A. 当用蓝色光照射某金属表面时有电子逸出,则改用紫光照射也一定会有电子逸出
B. 原子发光现象与原子核内部变化无关
C. 金属内的每个电子可以吸收一个以上的光子,当它积累的动能足够大时,就能逸
出成为光电子
D. 在
7N+
He→
8O+X核反应中,X是质子,这个反应过程叫α衰变
E. 放射性元素的半衰期是指大量该元素的原子核有半数衰变所需要的时间
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下面是某同学对电场中的一些概念及公式的理解,其中正确的是( )
A.根据电场强度的定义式E=
可知,电场中某点的电场强度与试探电荷所带的电荷量成反比
B.根据电容的定义式C=
可知,电容器的电容与其所带电荷量成正比,与两极板间的电压成反比
C.根据真空中点电荷的电场强度公式E=k
可知,电场中某点的电场强度与场源电荷所带电荷量无关
D.根据电势差的定义式UAB=
可知,带电荷量为1 C的正电荷,从A点移动到B点克服电场力做功为1 J,则A、B两点间的电势差为UAB=-1 V
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一不计重力的带电粒子q从A点射入一正点电荷Q的电场中,运动轨迹如图所示,则( )
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A.粒子q带负电 B.粒子q的加速度先变小后变大
C.粒子q的电势能先变小后变大 D.粒子q的动能一直变大
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如图所示中,L1和L2是两个相同灯泡,L是一个自感系数相当大的线圈,其电阻值与R相同,在开关S接通的瞬间,下列说法正确的是:( )
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A.接通时L1先达到最亮,断开时L1后灭
B.接通时L2先达到最亮,断开时L2后灭
C.接通时L1先达到最亮,断开时L1先灭
D.接通时L2先达到最亮,断开时L2先灭
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如图所示,平行金属导轨竖直放置,仅在虚线MN下面的空间存在着磁感应强度随高度变化的磁场(在同一水平线上各处磁感应强度相同),磁场方向垂直纸面向里导轨上端跨接一定值电阻R,质量为m的金属棒两端各套在导轨上并可在导轨上无摩擦滑动,导轨和金属棒的电阻不计,将导轨从O处由静止释放,进入磁场后正好做匀减速运动,刚进入磁场时速度为v,到达P处时速度为v/2,O点和P点到MN的距离相等,求:
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(1)求金属棒在磁场中所受安培力F1的大小;
(2)若已知磁场上边缘(紧靠MN)的磁感应强度为B0,求P处磁感应强度BP;
(3)在金属棒运动到P处的过程中,电阻上共产生多少热量?
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如图所示,一条细绳跨过定滑轮连接两个质量分别为mA、mB的小球A、B,它们都穿在一根光滑的竖直杆上,不计绳与滑轮间的摩擦及滑轮的重力,两球平衡时OA绳与水平方向的夹角为2θ,OB绳与水平方向的夹角为θ。下列判断正确的是
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A.两个小球的质量关系为mA=mB
B.两个小球的质量关系为mA: mB=2cosθ∶1
C.竖直杆对小球的作用力都小于小球自身的重力
D.定滑轮受到细绳的力大于(mA+mB)g
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如图3-3-19所示,一辆小车静止在水平地面上,bc是固定在小车上的水平横杆,物块M穿在杆上,M通过细线悬吊着小物体m,m在小车的水平底板上,小车未动时细线恰好在竖直方向上.现使小车向右运动,全过程中M始终未相对杆bc移动,M、m与小车保持相对静止,已知a1∶a2∶a3∶a4=1∶2∶4∶8,M受到的摩擦力大小依次为f1、f2、f3、f4,则以下结论正确的是( ).
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图3-3-19
A.f1∶f2=1∶2 B.f2∶f3=1∶2
C.f3∶f4=1∶2 D.tan α=2tan θ
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