【题目】如图所示,一根粗细均匀、内壁光滑的玻璃管竖直放置,玻璃管上端有一抽气孔,管内下部被活塞封住一定质量的理想气体,气体温度为T1.现将活塞上方的气体缓慢抽出,当活塞上方的压强达到p0时,活塞下方气体的体积为V1,此时活塞上方玻璃管的容积为2.6V1,活塞因重力而产生的压强为0.5p0.继续将活塞上方抽成真空后密封,整个抽气过程中管内气体温度始终保持不变,然后将密封的气体缓慢加热.求:
(1)活塞刚碰到玻璃管顶部时气体的温度T2;
(2)当气体温度达到1.8T1时的压强p.
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【题目】将静止在P点的原子核置于匀强磁场中(匀强磁场的方向图中未画出),能发生α衰变或β衰变,衰变后沿垂直于磁场的方向射入匀强磁场中,得到轨迹圆弧AP和轨迹圆弧PB,两轨迹在P点相切,它们的半径RAP与RPB之比为44:1,则
A. 发生了α衰变,磁场垂直纸面向外,原核电荷数为90
B. 发生了α衰变,磁场垂直纸面向里,原核电荷数为86
C. 发生了β衰变,磁场垂直纸面向里,原核电荷数为45
D. 发生了β衰变,磁场垂直纸面向外,原核电荷数为43
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【题目】竖直放置,内壁光滑的气缸,由上下两部分足够长圆柱组成,两部分的横截面积分别为,,气缸中有两个活塞,其质量分别为,,中间封闭着一定质量的理想气体。现用竖直向上的力作用在活塞上,使两活塞均处于平衡状态,,两活塞距离气缸上下两部分分界处的距离都是,如图所示。若大气压强,取10,求:
(i)此时密闭气体的压强和外力的大小;
(ii)若将外力撤去,使密闭气体的温度由原来的升高到,滑塞向下移动多大距离后又处于平衡状态?
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【题目】如图甲所示,理想变压器的原、副线圈匝数比为1∶5,原线圈两端的电压如图乙所示.氖泡在两端电压达到100 V时开始发光.下列说法中正确的是( )
A.图乙中电压的有效值为10 V
B.开关断开后,电压表的示数变大
C.开关断开后,变压器的输出功率不变
D.开关接通后,氖泡的发光频率为50 Hz
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【题目】如图所示,直线边界MN上方存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,一带电粒子(不计重力)从边界MN的P点以速度v射入磁场,v的方向与MN成30°角。经磁场偏转,从Q点射出,PQ间距离为L,则( )
A.该粒子带负电B.粒子在磁场中做圆周运动的半径为
C.该粒子的荷质比为D.该拉子在磁场中的运动时间为
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【题目】质谱仪的工作原理示意图如图,它由速度选择器和有边界的偏转磁场构成。速度选择器由两块水平放置的金属板构成。由三种电量均为q、质量不同的粒子组成的粒子束沿水平向右的方向射入速度选择器,该粒子束沿直线穿过底板上的小孔O进入偏转磁场,最终三种粒子分别打在底板MN上的a、b、c三点,且a、c的间距为。已知底板MN左右两侧的匀强磁场方向均垂直纸面向外,且磁感应强度的大小分别为B1、B2,速度选择器中匀强电场的场强大小为E,不计粒子的重力以及它们之间的相互作用,下列说法正确的是( )
A.速度选择器中的电场方向向上
B.三种粒子的速度大小均为
C.三种粒子中打在c点的粒子质量最大
D.打在a、c两点的粒子质量差为
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【题目】某同学用图甲所示的实验装置测定当地的重力加速度,正确操作后获得图乙所示的一条纸带。他用天平测得小车的质量为M,钩码质量为m,毫米刻度尺测得纸带上自O点到连续点1、2、3、4、5、6的距离分别为:d1=1.07cm、d2=2.24cm、d3=3.48cm、d4=4.79cm、d5=6.20cm,d6=7.68cm。己知实验所用交流电频率为f=50Hz。
(1)打点1时小车的速度大小为__________m/s(结果保留两位有效数字);
(2)小车运动过程中的平均加速度大小为__________m/s2(结果保留两位有效数字);
(3)以各点速度v的二次方为纵坐标,以各点到O点的距离d为横坐标,作v2-d图像,所得图线为一条斜率为k的倾斜直线,不考虑小车与桌面间的摩擦和空气阻力,则当地的重力加速度g=__________(用m、M、k表示);
(4)若考虑摩擦力和空气阻力的影响,(3)中测量值比真实值__________(填“偏大”或“偏小”)。
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【题目】关于分子动理论和物体的内能,下列说法正确的是__________。
A. 物体的温度升高时,分子热运动的平均动能一定增大
B. 能出污泥而不染,说明扩散现象在和污泥中不能进行
C. 当分子间的距离减小时,分子间的引力和斥力都增大但斥力增大得更快
D. 若气体的摩尔质量为M,密度为p阿伏加德罗常数为NA,则气体的分子体积为
E. 分子势能和分子间作用力的合力可能同时随分子间距离的增大而增大
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【题目】如图所示,竖直面的两侧分别存在垂直纸面向里的匀强磁场、(范围足够大),。从上的点向左侧磁场沿垂直及磁场的方向发射一个带电粒子,不考虑粒子重力的影响,经过一段时间后粒子又回到了点。则下列有关说法正确的是( )
A.如果只在纸面内改变带电粒子的速度方向,粒子一定可以回到点
B.如果只改变带电粒子的速度大小,粒子一定不能回到点
C.任意比荷的粒子以任意大小的速度从点向左射出都能回到点
D.只要磁感应强度满足,那么粒子一定能够回到点
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