如图所示,平行板电容器的两个极板竖直放置,并接直流电源。若一带电粒子恰好能沿图中轨迹穿过电容器,a到c是直线,由于电极板边缘效应,粒子从c到d是曲线,重力加速度为g,则该粒子( )
A.在ac段受重力与电场力平衡并做匀速运动,cd段电场力大于重力
B.a到c匀加速直线运动,加速度是g/cosθ
C.a至d重力势能减小,电势能增加
D.a至d粒子所受合力一直沿轨迹的切线方向
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下列说法不正确的是
A.相同质量0℃的水的分子势能比0℃的冰的分子势能大
B.大颗粒的盐磨成了细盐,就变成了非晶体
C.自行车打气越打越困难主要是因为胎内气体压强增大而非分子间相互排斥的原因
D.气体分子单位时间内与单位面积器壁发生碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体温度都有关
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“嫦娥二号”卫星环月工作轨道为圆轨道,轨道高度为
,已知卫星在该轨道运动的线速度、周期、月球的半径和万有引力常量,仅利用以上条件能求出
A.月球的质量和平均密度 B.卫星运动的向心加速度
C.月球表面的重力加速度 D.月球和卫星间的万有引力
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为了测定电源电动势E的大小、内电阻r和定值电阻R0的阻值,某同学利用DIS设计了如甲图所示的电路.闭合电键S1,调节滑动变阻器的滑动触头P向某一方向移动时,用电压传感器1、电压传感器2和电流传感器测得数据,并根据测量数据计算机分别描绘了如图乙所示的M、N两条U-I直线.请回答下列问题:
(1)根据图乙中的M、N两条直线可知 ( )
A.直线M是根据电压传感器1和电流传感器的数据画得的
B.直线M是根据电压传感器2和电流传感器的数据画得的
C.直线N是根据电压传感器1和电流传感器的数据画得的
D.直线N是根据电压传感器2和电流传感器的数据画得的
(2)图象乙中两直线交点处电路中的工作状态是 ( )
A.滑动变阻器的滑动头P滑到了最左端 B.电源的输出功率最大
C.定值电阻R0上消耗的功率为0.5 W D.电源的效率达到最大值
(3)根据图乙可以求得定值电阻R0=________ Ω,电源电动势E=________ V,内电阻r=________ Ω.
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甲 乙
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氢原子能级及各能级值如图所示.当大量氢原子从第4能级向第2能级跃迁时,可以释放出 中不同频率的光子,所释放的光子最小频率为 (用普朗克常量h和图中给出的能级值字母表示).
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如图甲所示,在升降机的顶部安装了一个能够显示拉力大小的传感器,传感器下方挂上一轻质弹簧,弹簧下端挂一质量为m的小球,若升降机在匀速运行过程中突然停止,并以此时为零时刻,在后面一段时间内传感器显示弹簧弹力F随时间t变化的图象如图乙所示,g为重力加速度,则( )
A.升降机停止前在向上运动
B.0~tl时间内小球处于失重状态,t1~t2时间内小球处于超重状态
C.tl~t3时间内小球向下运动,动能先增大后减小
D.t3~t4时间内弹簧弹性势能变化量小于小球动能变化量
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一列沿x轴正方向传播的简谐横波,在t=0时刻波刚好传播到x=6 m处的质点A,如图所示,已知波的传播速度为48 m/s。请回答下列问题:
①从图示时刻起再经过________ s,质点B第一次处于波峰;
②写出从图示时刻起质点A的振动方程为________ cm。
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有一个小圆环瓷片最高能从h=0.18m高处静止释放后直接撞击地面而不被摔坏。现让该小圆环瓷片恰好套在一圆柱体上端且可沿圆柱体下滑,瓷片与圆柱体之间的摩擦力是瓷片重力的4.5倍,如图所示。若将该装置从距地面H=4.5m高处从静止开始下落,瓷片落地恰好没摔坏。已知小瓷片的质量m=0.1kg,圆柱体与瓷片所受的空气阻力都为自身重力的0.1倍,圆柱体碰地后速度立即变为零且保持竖直方向。(g=10m/s2)
(1)瓷片直接撞击地面而不被摔坏时,瓷片着地时的最大速度为多少?
(2)瓷片随圆柱体从静止到落地,下落总时间为多少?
(3)瓷片随圆柱体下滑过程中因与圆柱体摩擦产生的热量为多少?
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在如图所示的装置上,磁场垂直于光滑导轨平面,光滑导轨MN、PQ固定在水平面上,导体棒ab在导轨上做简谐运动,产生交变电流的电压表达式为
,理想变压器原副线圈匝数比为n1n2=21,不计导轨和导线电阻,定值电阻R=10Ω。当t=0.01秒时,理想电流表读数为( )
A.0 B.0.2A C.0.28A D.0.56A
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