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【题目】下列说法中正确的是_________。
A. 已知水的摩尔质量和水分子的质量,就可以计算出阿伏加德罗常数
B. 布朗运动说明分子在永不停息地做无规则运动
C. 两个分子由很远(
)距离减小到很难再靠近的过程中,分子间作用力先减小后増大,分子势能不断增大
D. 一定量的气体,在压强不变时,分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数随着温度降低而增加
E. 物体的温度升高,则物体中所有分子的分子动能都增大
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【题目】如图所示,质量分别为m和2m的A、B两个木块间用轻弹簧相连,放在光滑水平面上,A靠紧竖直墙.用水平力F将B向左压,使弹簧被压缩一定长度,静止后弹簧储存的弹性势能为E.这时突然撤去F,关于A、B和弹簧组成的系统,下列说法中正确的是( )
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A. 撤去F后,系统动量守恒,机械能守恒
B. 撤去F后,A离开竖直墙前,系统动量不守恒,机械能守恒
C. 撤去F后,A离开竖直墙后,弹簧的弹性势能最大值为E
D. 撤去F后,A离开竖直墙后,弹簧的弹性势能最大值为E/3
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【题目】有一种杂技表演叫“飞车走壁”,由杂技演员驾驶摩托车沿光滑圆台形表演台的侧壁高速行驶,在水平面内做匀速圆周运动。图中粗线圆表示摩托车的行驶轨迹,轨迹离地面的高度为h。如果增大高度h,则下列关于摩托车说法正确的是( )
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A. 对侧壁的压力FN增大
B. 做圆周运动的周期T不变
C. 做圆周运动的向心力F增大
D. 做圆周运动的线速度增大
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【题目】在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图乙所示,产生的交变电动势随时间变化规律的图象如图甲所示,已知发电机线圈内阻为1.0 Ω,外接一只电阻为9.0 Ω的灯泡,则( )
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A. 电压表V的示数为20 V
B. 电路中的电流方向每秒改变10次
C. 灯泡实际消耗的功率为36 W
D. 电动势随时间变化的瞬时表达式为e=20cos5πt(V)
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【题目】如图所示,两光滑金属导轨,接有电阻R,间距为d,导轨放在桌面上的部分是水平的,仅在桌面的区域内有磁感应强度为B,方向竖直向下的匀强磁场,桌面高为H,金属杆ab质量为m,电阻为r,从导轨上距桌面高度为h的地方由静止开始释放,落地点距桌面左边缘的水平距离为s,重力加速度为g,导轨电阻不计,求:
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(1)整个过程中R上的最大瞬时电流;
(2)整个过程中电阻r产生的焦耳热。
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【题目】如图所示,在竖直面上某区域内左侧存在宽度ab=0.75L匀强电场,场强E=
,方向竖直向上,右侧存在一有界匀强磁场,宽度bc=L,方向垂直纸面向外,be为电场与磁场的分界线。一质量为m、电荷量为e的电子(重力不计)从a点沿ab方向以初速度v0射入电场,从be边上的g点进入磁场。(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)求g点到b点的距离;
(2)要使电子从bc边射出磁场,求磁感应强度大小的范围.
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【题目】理想变压器原线圈两端输入的交变电压如图甲所示,变压器原、副线圈的匝数比为11:2,如图乙所示,定值电阻R0=10Ω,滑动变阻器R的阻值变化范围为0~20Ω,下列说法中正确的是( )
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A. 变压器输出电压的频率为100Hz
B. 电压表的示数为56.5V
C. 当滑动的变阻器阻值减小时,变压器输入功率变大
D. 当滑动变阻器阻值调为零时,变压器的输出功率为16W
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【题目】现在低碳环保问题已引起广大人民群众的普遍关注,深圳市民林先生自主研发出一种磁悬浮风力发电机,其发电原理可以简化为:一个矩形线圈绕在其平面内并且垂直于匀强磁场的轴做匀速转动而产生感应电动势,产生的感应电动势图象如图所示,并且接在原、副线圈匝数比为n1:n2=1:5的理想变压器原线圈两端,则( )
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A. 变压器副线圈两端电压的有效值为U2=110 V
B. 感应电动势的瞬时值表达式为e=2
sin10πt(V)
C. t=0.005 s时穿过线圈平面的磁通量最大
D. t=0.005 s时线圈平面和磁场方向平行
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【题目】如图所示,光滑水平面AB与粗糙半圆轨道BC相切于B点,轨道半径为R=0.5m,小球P质量m1=0.2kg,以v0=9m/s的初速度向右运动,与静止在水平轨道上的Q小球发生弹性正碰,Q小球的质量m2=0.4kg,小球Q被碰后恰好能沿BC轨道到达C点,取g=10m/s2,
求:(1)碰后小球Q经过B点时对轨道的压力大小;
(2)小球Q沿轨道从B点运动到C点的过程中克服摩擦力所做的功。
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【题目】如图所示,一有限范围的匀强磁场,宽为d,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里。一个边长为L的正方形导线框,总电阻为R,在拉力作用下,以速度v向右匀速地通过该磁场区域。若d>L,则在线框通过磁场的过程中,下述说法正确的是
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A. 感应电流方向先逆时针后顺时针
B. 感应电流的大小为
C. 线框中产生的热量为![]()
D. 拉力做的总功为![]()
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