【题目】能正确解释黑体辐射实验规律的是( )
A. 能量的连续经典理论
B. 普朗克提出的能量量子化理论
C. 牛顿提出的能量微粒说
D. 以上说法均不正确
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【题目】下列各组物理量中,全部是矢量的有( )
A. 速度、平均速率、加速度、位移
B. 位移、速度、平均速度、加速度
C. 位移、速度、加速度、质量
D. 速度、加速度、位移、时间
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【题目】一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态,其p﹣T图象如图所示,下列判断正确的是_________。
A.过程ab中是等容变化
B.过程bc中气体既不吸热也不放热
C.过程ca中外界对气体所做的功等于气体所放的热
D.a、b和c三个状态中,状态a分子的平均动能最小
E.b和c两个状态中,容器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数不同
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【题目】关于扼流圈的说法,正确的是( )
A. 扼流圈是利用电感阻碍交变电流的作用制成的
B. 低频扼流圈用来“通低频,阻高频”
C. 高频扼流圈用来“通直流,阻交流”
D. 高频扼流圈对低频交变电流阻碍作用较小,对高频交变电流阻碍作用很大
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【题目】侦察卫星在通过地球两极上空的圆轨道上运行,它的运行轨道距地面高度为h,已知地球半径为R,地面表面处的重力加速度为g,地球的自转周期为T。
(1)试求该卫星的运行速度;
(2)要使卫星在一天内将地面上赤道各处在日照条件下的情况全部拍下来,卫星在通过赤道上空时,卫星上的摄像机应拍摄地面上赤道圆周的弧长S是多少
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【题目】某兴趣小组对一辆自制小遥控车的性能进行研究。他们让这辆小车在水平的直轨道上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下来,通过处理转化为v-t图象,如图所示(除2s~10s时间段内的图象为曲线外,其余时间段图象均为直线)。已知小车运动的过程中,2s~14s时间段内小车的功率保持不变,在14s末停止遥控而让小车自由滑行。小车的质量为1kg,可认为在整个过程中小车所受到的阻力大小不变。求:
(1)小车运动中所受到的阻力大小为多少?
(2)小车匀速行驶阶段的功率为多少?
(3)小车加速运动过程中牵引力做功为多少?
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【题目】如图所示,有界匀强磁场与斜面垂直,质量为m的正方形线框静止在倾角为30°的绝缘斜面上(位于磁场外),现使线框获得速度v向下运动,恰好穿出磁场,线框的边长小于磁场的宽度,线框与斜面间的动摩擦因数μ=,则下列说法正确的是( )
A. 线框完全进入磁场后做匀速运动
B. 线框进入磁场的过程中电流做的功大于穿出磁场的过程中电流做的功
C. 线框进入和穿出磁场时,速度平方的变化量与运动距离成正比
D. 线框进入和穿出磁场时,速度变化量与运动时间成正比
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【题目】图示是一列简谐横波在某一时刻的波形图线。已知波的传播速度为2m/s,质点a的运动方向如图。则下列说法中正确的是( )
A. 波沿x的正方向传播
B. 质点d再经过0.5s第一次到达波峰
C. 此刻之后,质点b比质点c先回到平衡位置
D. 该时刻质点e运动的加速度最大
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【题目】如图甲所示,MN、PQ为间距L=0.5m足够长的平行导轨,NQ⊥MN,导轨的电阻均不计.导轨平面与水平面间的夹角θ=37°,NQ间连接有一个R=4Ω的电阻.有一匀强磁场垂直于导轨平面且方向向上,磁感应强度为B0=1T.将一根质量为m=0.05kg电阻为r(大小未知)的金属棒ab紧靠NQ放置在导轨上,且与导轨接触良好.现由静止释放金属棒,当金属棒滑行至cd处时达到稳定速度,已知在此过程中通过金属棒截面的电量q=0.2C,且金属棒的加速度a与速度v的关系如图乙所示,设金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行.取g=10m/s2.求:
(1)金属棒与导轨间的动摩擦因数μ;
(2)cd离NQ的距离s;
(3)金属棒滑行至cd处的过程中,电阻R上产生的热量.
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