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氧气钢瓶充气后压强高于外界大气压,假设缓慢漏气时瓶内外温度始终相等且保持不变,氧气分子之间的相互作用.在该漏气过程中,对瓶内氧气的有关说法错误的是(    )

A.分子总数减少,分子总动能不变

B.密度降低,分子平均动能不变

C.吸收热量,膨胀做功

D.压强降低,不对外做功

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下列说法正确的是(    )

A.卢瑟福通过α粒子散射实验,否定了汤姆生的原子结构模型,提出了原子的核式结构学说

B.麦克斯韦电磁场理论指出:变化的电场产生变化的磁场,变化的磁场产生变化的电场

C.受爱因斯坦量子论的启发,普朗克在对光电效应的研究中,提出了光子说

D.光的干涉、衍射现象证明了光是一种波,但德布罗意的“物质波”假设否定了光是一种波

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如图12所示,在水平面内固定两条光滑轨道MN、PQ,其上放有两根静止的导体棒,质量分别为m1、m2.设有一质量为M的永久磁铁,从轨道和导体棒组成的平面的正上方高为h的地方落下,当磁铁的重心下落到轨道和导体棒组成的平面内时,速度为v,导体棒ab的动能为Ek,此过程中两根导体棒、导体棒与磁铁之间没有发生碰撞,求:

图12

(1)磁铁在下落过程中受到的平均阻力?

(2)磁铁在下落过程中在导体棒中产生的总热量?

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如图11所示,B是质量为2m、半径为R的光滑半球形碗,放在光滑的水平桌面上.A是质量为m的细长直杆,光滑套管D被固定在竖直方向,A可以自由上下运动,物块C的质量为m,紧靠半球形碗放置.初始时,A杆被握住,使其下端正好与碗的半球面的上边缘接触.然后从静止开始释放A,A、B、C便开始运动.求:

图11

(1)长直杆的下端运动到碗的最低点时,长直杆竖直方向的速度和B、C水平方向的速度;

(2)运动的过程中,长直杆的下端能上升到的最高点距离半球形碗底部的高度.

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如图10所示,相距d的A、B两平行金属板足够大,B板带正电、A板带负电,两平行金属板间电压为U,一束波长为λ的激光照射到B板中央,光斑的半径为r.B板发生光电效应时,其逸出功为W,B板发出光电子有的能到达A板,已知电子质量为m,电荷量e,求:

图10

(1)B板中射出的光电子的最大初速度的大小;

(2)光电子所能到达A板区域的面积.

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边长为100cm的正方形光滑且绝缘的刚性框架ABCD固定在光滑的水平面上,如图9所示内有垂直于框架平面B=0.5T的匀强磁场.一质量m=2×10-4kg,带电荷量为q=4×10-3C小球,从CD的中点小孔P处以某一大小的速度垂直于CD边沿水平面射入磁场,设小球与框架相碰后不损失动能.求:

图9

(1)为使小球在最短的时间内从P点出来,小球的入射速度v1是多少?

(2)若小球以v2=1m/s的速度入射,则需经过多少时间才能由P点出来?

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有人设想在地球赤道上垂直于地球表面竖起一根刚性的长杆,杆子的长度是地球半径的若干倍.长杆随地球一起自转.在长杆上距地面高度为h=R(R为地球半径)处,悬挂一个摆长为l,质量为m的单摆(远远小于R).设地球半径R、地球表面的重力加速度g、地球的自转周期T0均为已知,

(1)悬挂单摆处随地球自转的向心加速度多大?

(2)单摆悬挂于长杆上距地球表面的高度H为多高处,单摆就无法振动?

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为了测量某住宅大楼每层的平均高度(层高)及电梯运行情况,甲、乙两位同学在一楼电梯内用电子体重计及秒表进行了以下实验:甲同学站在体重计上,乙同学记录电梯从一楼地面到顶层全过程中,体重计示数随时间变化的情况,并作出了如图8所示的图像,已知t=0时,电梯静止不动,从电梯内楼层按钮上获知该大楼共19层.求:

图8

(1)电梯起动和制动时的加速度大小;

(2)该大楼的层高.

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在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器接在电压为E,频率为f的交流电源上,在实验中打下一条理想纸带,如图7所示,选取纸带上打出的连续5个点A、B、C、D、E,测出A点距起始点的距离为s0,点AC间的距离为s1,点CE间的距离为s2,已知重锤的质量为m,当地的重力加速度为g,则:

图7

(1)起始点O到打下C点的过程中,重锤重力势能的减少量为ΔEp=_________,重锤动能的增加量为ΔEk=_________.

(2)根据题中提供的条件,可求出重锤实际下落的加速度a=_________,它和当地的重力速度g进行比较,则a_________g(填“大于”、“等于”或“小于”).

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图6所示为示波器面板,屏上显示的是一亮度很低、线条较粗且模糊不清的波形.

图6

(1)若要增大显示波形的亮度,应调节_________旋钮.

(2)若要屏上波形线条变细且边缘清晰,应调节_________旋钮.

(3)若要将波形曲线调至屏中央,应调节_________与_________旋钮.

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同步练习册答案