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下列说法正确的是

A.晶体都具有确定的熔点

B.布朗运动就是物质分子的无规则热运动

C.一定质量的理想气体压强增大,其分子的平均动能可能减小

D.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子间斥力大于引力的缘故

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科目:高中物理 来源: 题型:


天宫一号(Tiangong-l)是中国第一个目标飞行器,于2011年9月29日21时16分3秒在酒泉卫星中心成功发射。“天宫一号”能在离地面约343 km高的近圆轨道上正常运行,2011年11月14日天官一号与“神舟八号”飞船成功地完成了对接试验。下列说法中正确的是                         (    )

       A.“天宫一号”的发射速度应大于第二宇宙速度

       B.对接前,“神舟八号”欲追上“天宫一号”,必须在同一轨道上 点火加速

       C.对接时,“神舟八号”与“天官一号”的向心力大小一定相等

       D.对接后,“天宫一号”的速度小于第一宇宙速度

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下列说法正确的是:

A.做功和热传递在改变物体内能上是等效的

B.布朗运动就是液体分子的热运动

C.分子间的引力和斥力是不能同时存在的,有引力就不会有斥力

D.—定质量的理想气体的内能只与温度有关,温度越高,内能越大

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如图所示,直线MN上方存在着垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,质量为m、电荷量为-qq>0)的粒子1在纸面内以速度O点射入磁场,其方向与MN的夹角α=30°;质量为m、电荷量为+q的粒子2在纸面内以速度也从O点射入磁场,其方向与MN的夹角β=60°角。已知粒子1、2同时到达磁场边界的AB两点(图中未画出),不计粒子的重力及粒子间的相互作用。

(1)求两粒子在磁场边界上的穿出点AB之间的距离d

(2)求两粒子进入磁场的时间间隔

(3)若MN下方有平行于纸面的匀强电场,且两粒子在电场中相遇,其中的粒子1做直线运动。求电场强度E的大小和方向。

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伽利略用两个对接的斜面,一个斜面固定,让小球从固定斜面上滚下,又滚上另一个倾角可以改变的斜面,斜面倾角逐渐改变至零,如图所示.伽利略设计这个实验的目的是为了说明

A.如果没有摩擦,小球将运动到与释放时相同的高度

B.如果没有摩擦,物体运动时机械能守恒

C.维持物体做匀速直线运动并不需要力

D.如果物体不受到力,就不会运动

 


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某同学要测定一电源的电动势和内电阻,实验器材有:一只电阻箱(阻值用R表示),一个电流表(读数用I表示),一只开关和导线若干。

①用笔画线代替导线将图示器材连接成完整的实验电路。

②实验的原理表达式是            (用表示)。

③该同学根据实验采集到的数据作出如图所示的—R图像,则由图像可求得,该电源的电动势       V,内阻         Ω (结果均保留两位有效数字) 。考虑电流表内阻的影响,则电池电动势及内阻真实值与测量值的大小比较,E真________E测, r真________r测。(填“大于”, “小于”, “等于”)

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如图(a)所示,小球的初速度为v0,沿光滑斜面上滑,能上滑的最大高度为h,在图(b)中,四个物体的初速度均为v0。在A图中,小球沿一光滑内轨向上运动,内轨半径大于h;在B图中,小球沿一光滑内轨向上运动,内轨半径小于h;在图C中,小球沿一光滑内轨向上运动,内轨直径等于h;在D图中,小球固定在轻杆的下端,轻杆的长度为h的一半,小球随轻杆绕O点无摩擦向上转动.则小球上升的高度能达到h的有

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如图所示,长为L的轻杆一端固定一质量为的小球,另一端安装有固定的转动轴O,杆可在竖直平面内绕轴O无摩擦地转动。若在最低点P处给小球一沿切线方向的初速度,其中为重力加速度,不计空气阻力,则(   )

A.小球不可能到达圆周轨道的最高点Q

B.小球能到达最高点Q,但小球在Q点不受轻杆的弹力

C.小球能到达最高点Q,且小球在Q点受到轻杆向上的弹力

D.小球能到达最高点Q,且小球在Q点受到轻杆向下的弹力

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如图所示,带箭头的实线表示电场中电场线的分布情况,一带电粒子在电场中运动轨迹如图中的虚线所示,粒子只受电场力,则正确的说法是

A.若粒子是从a点到b点,则带正电

B.粒子肯定带负电

C.若粒子是从b点到a点,则加速度减小

D.若粒子是从b点到a点,则速度减小

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