如图是带电粒子在气泡室中运动径迹的照片及其中某条径迹的放大图。匀强磁场与带电粒子运动径迹垂直, A、B、C是该条径迹上的三点。若该粒子在运动过程中质量和电量保持不变,不断克服阻力做功,则关于此径迹下列说法正确的是
A.粒子由A经B向C的方向运动
B.粒子由C经B向A的方向运动
C.粒子一定带正电,磁场方向垂直纸面向里
D.粒子一定带负电,磁场方向垂直纸面向外
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一定质量的理想气体,在某一状态变化过程中,气体对外界做功8J,气体内能减少12J,则在该过程中
A.气体吸热4J B.气体放热4J C.气体吸热20J D.气体放热20J
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如图所示,空间中存在着由一固定的正点电荷Q(图中未画出)产生的电场。另一正点电荷q仅在电场力作用下沿曲线MN运动,在M点的速度大小为v0,方向沿MP方向,到达N点时速度大小为v,且v<v0,则
A. Q一定在虚线MP上方
B. M点的电势比N点的电势高
C. q在M点的电势能比在N点的电势能小
D. q在M点的加速度比在N点的加速度大
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如图所示,足够长传送带与水平方向的倾角为θ,物块a通过平行于传送带的轻绳跨过光滑轻滑轮与物块b相连,b的质量为m,开始时a、b及传送带均静止,且a不受传送带摩擦力作用,现让传送带逆时针匀速转动,则在b上升h高度(未与滑轮相碰)过程中
A.物块a重力势能减少mgh
B.摩擦力对a做的功大于a机械能的增加
C.摩擦力对a做的功小于物块a、b动能增加之和
D.任意时刻,重力对a、b做功的瞬时功率大小相等
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如图所示,真空中有一个半径为R、质量分布均匀的玻璃球.频率为γ的细光束在空中沿直线BC 传播,于C 点经折射进入玻璃球,并在玻璃球表面的D点又经折射进入真空中,已知∠COD=120°,玻璃球对该激光的折射率为
,则下列说法中正确的是(设c为真空中的光速)(选对1个给2分,选对2个给4分,选对3个给5分.每选错一个扣3分,最低得分为0分)
A.激光束的入射角a =60°、
B.改变入射角α的大小,细激光束可能在玻璃球的内表面发生全反射
C.光子在射入玻璃球后,光的频率变小
D.此激光束在玻璃中的波长为![]()
E.从C点射入玻璃球的激光束,在玻璃球中不经反射传播的最长时间为![]()
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2013年12月2日1时30分,我国成功发射了“嫦娥三号”探月卫星,12月6日17时47分顺利进入环月轨道.若该卫星在地球、月球表面的重力分别为G1、G2,已知地球半径为R1,月球半径为R2,地球表面处的重力加速度为g,则
A.月球表面处的重力加速度为 ![]()
B.月球与地球的质量之比为
C.卫星沿近月球表面轨道上做匀速圆周运动的周期为2π![]()
D.月球与地球的第一宇宙速度之比为![]()
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一定质量的理想气体状态变化如图所示,其中AB段与t 轴平行.已知在状态A时气体的体积为1.0L,那么变到状态B时气体的体积为多少?从状态A变到状态C的过程中气体对外做功为多少?
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如图所示是一场强大小为E的匀强电场,现将一电子从A点移动到a点.已知电子的带电量为e,AB间距离为d,AB连线与电场线成37°角,则可知
A、A点的电势
小于B点电势![]()
B、电场力做功为W=eEdcos37°
C. A、B两点的电势差为UAB=Ed cos37°
D.电子的电势能增大
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图甲中的变压器为理想变压器,原线圈匝数n1与副线圈匝数n2之比为10∶1,变压器的原线圈接如图乙所示的正弦式交流电,电阻R1=R2=R3=20 Ω和电容器C连接成如图甲所示的电路。其中,电容器击穿电压为8 V,各电表均为理想交流电表,开关S处于断开状态,则
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A.电压表
的读数为10V B.电流表
的读数约为0.05 A
C.电阻R2上消耗的功率为2.5 W D.若闭合开关S,电容器会被击穿
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