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下列说法正确的是
BD
BD

A.分子势能随分子间距离的增大而增大
B.布朗运动是液体分子无规则运动的反映
C.气体分子的平均动能越大,则气体的压强越大
D.分子间相互作用的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小.

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如图所示,光滑的平行金属导轨水平放置,电阻不计,导轨间距为L=1m,左侧接一阻值为R=0.3Ω的电阻,区域efgh内存在垂直轨道平面向下的有界匀强磁场,磁感应强度为B=0.5T,磁场的宽度为d=1m;一质量为m=1kg,电阻为r=0.2Ω的金属棒MN置于导轨上,与导轨垂直且接触良好,受到F=0.5v+0.4(N)(v为金属棒运动速度)的水平力作用,从磁场的左边界ef由静止开始运动,测得电阻两端电压随时间均匀增大.
(1)若撤去水平力后棒的速度v随位移x的变化规律满足v=v0-
B2L2m(R+r)
?x
,且棒在运动到gh处时恰好静止,则水平力F作用的时间t为多少?
(2)若在棒未出磁场区域时撤去水平力F,画出棒在整个运动过程中速度v随位移x变化的各种可能的图线.

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如图所示,把货物无初速放到a点,货物能从a点运动到b点;已知a、b两点间的距离为L,传送带保持匀速运动,速度大小为v0,传送带与水平方向的夹角为θ,货物与传送带间的动摩擦因数为μ(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力).试分析货物从a点到b点做什么运动?并求出货物到达b点时的速度大小v.

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(2009?青浦区一模)如图所示,是一种内电阻可调的化学电池,可用来验证闭合电路欧姆定律.A、B为电池的正、负极,C、D为靠近正、负极板的两个探极,目的是为了测量电池的内部电压.向电池内打气,可以改变电解质溶液液面的高低,从而改变电池的内电阻.
现在要验证闭合电路中内电压和外电压之和等于电源电动势,除该电池以外,还备有理想电流表A和理想电压表V各一个、一个定值电阻R=5Ω、电键S和导线若干.正确连接电路以后,得到表中实验数据.
次数 1 2 3 4 5
电流表(A) 0.20 0.16 0.12 0.10 0.08
电压表(V) 1.01 1.20 1.40 1.50 1.59
(1)右图是该化学电池的俯视示意图,请用上述器材符号在方框内画出实验电路原理图;
(2)该电池的电动势E=
2.0
2.0
V;
(3)上述实验中第2次操作时该化学电池的内阻r=
7.5
7.5
Ω

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如图所示,是“打点计时器测速度”实验时打出的一条纸带,已知纸带做直线运动.为求E点的瞬时速度,甲同学测出D、F两点间距为9.6mm,计算出打E点时纸带的速度大小是0.16m/s;乙同学测出D、G两点间距为17.1mm,可计算出打E点时纸带的速度大小vE=
0.17
0.17
m/s;对于甲乙两位同学测出的速度,您认为
同学测出的速度误差较小,理由是
DF两点离E点较近
DF两点离E点较近

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(2011?宁德模拟)如图所示,在圆形区域内,存在垂直纸面向外的匀强磁场,ab是圆的一条直径.一带电粒子从a点射入磁场,速度大小为2v,方向与ab成30°时恰好从b点飞出磁场,粒子在磁场中运动的时间为t;若仅将速度大小改为v,则粒子在磁场中运动的时间为(不计带电粒子所受重力)(  )

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如图所示,在竖直平面内,一个质量为m的质点在外力F的作用下从O点由静止沿直线ON斜向下运动,直线ON与竖直方向成θ角(θ<
π
4
),则下列说法中正确的是(  )

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利用霍尔效应制作的霍尔元件,广泛应用于测量和自动控制等领域;如图所示是霍尔元件的工作原理示意图,磁场方向垂直于霍尔元件的工作面向下,磁感应强度大小为B,通入图示方向的电流I,在M、N两侧面就会出现电压,称为霍尔电压UN,下列说法中正确的是(  )

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q1,q2为真空中的两个点电荷,设它们之间相互作用力的大小为F,关于F可以写出两个表达式,一个是F=k?
q 1q2
r2
,另一个是F=q2?
kq1
r2
,关于这两个表达式下列说法中正确的是(  )

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一水平的浅色长传送带上放置一煤块(可视为质点),煤块与传送之间的动摩擦因数为μ.初始时,传送带与煤块都是静止的,现让传送带以恒定的加速度a0开始运动,当其速度到达v0后,便以此速度做匀速运动.经过一段时间,煤块在传送带上留下了一段黑色痕迹后,相对于传送带不再滑动,求:(g已知)
(1)煤块刚开始运动时加速度的大小
μg
μg

(2)
煤块
做匀加速直线运动的时间
v0
μg
v0
μg

(3)黑色痕迹的长度.
v
2
0
(a0-μg)
2μa0g
v
2
0
(a0-μg)
2μa0g

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