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下列有关热现象的叙述中正确的是( )
A.温度升高,物体内所有分子运动的速度大小都变大
B.凡是不违背能量守恒定律的实验构想,都是能够实现的
C.分子力随分子间距离的增大而减小,随分子间距离的减小而增大
D.温度升高,物体的内能不一定增大
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在光滑水平面上有一个内外壁都光滑的气缸质量为M,气缸内有一质量为m的活塞,已知M>m.活塞密封一部分理想气体.现对气缸施加一个水平向左的拉力F(如图甲)时,气缸的加速度为a1,封闭气体的压强为p1,体积为V1;若用同样大小的力F水平向左推活塞(如图乙),此时气缸的加速度为a2,封闭气体的压强为p2,体积为V2。设密封气体的质量和温度均不变,则
A.a1 = a2,p1<p2,V1>V2
B.a1<a2,p1>p2,V1<V2
C.a1 = a2,p1<p2,V1<V2
D.a1>a2,p1>p2,V1>V2
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根据分子动理论,设两个分子间的距离为r0时分子间的引力和斥力相等,以下关于分子力与分子势能与它们间距离的关系,正确的是( )
A.若两分子间距离在r0的基础上增大,则分子间的引力增大,斥力减小,分子力表现为引力
B.两分子间距离越大,分子力越小.分子间距离越小,分子力越大
C.两分子间距离为r0时,分子势能最小,在r0的基础上距离增大或减小,分子势能都变大
D.两分子间距离越大,分子势能越大.分子间距离越小,分子势能越小
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(20分)如图所示,A、B、C三个物体质量均为m,其中厚度相同的A、B位于光滑的水平面上,可视为质点的小物块C放在静止的B物体上,物体A以速度v0。向物体B运动,与B发生碰撞(碰撞时间极短),碰后A、B以相同的速度运动,但互不粘连;C滑过B后又在A上滑行,最后停在A上,与A一起以
v0的速度运动.求:
(1)物体B最终的速度;
(2)小物块C在物体A和物体B上滑行过程中由于摩擦产生的热量之比.
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(18分)如图所示,两条足够长相距为l的光滑平行金属导轨与水平面成θ角放置,金属导轨上各有一根竖直光滑挡杆,挡杆与金属导轨的交点连线和金属导轨垂直,在金属导轨之间有垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度为B,有两根质量均为m,电阻均为R的金属杆垂直放置在金属导轨上,其中ab杆放在竖直光滑挡杆前处于静止,cd杆在平行于金属导轨向上的拉力F作用下处于静止,其他部分电阻不计。
(1)增大拉力F使cd杆沿金属导轨向上运动,当ab杆对竖直光滑挡杆压力恰好为零而处于静止时,求cd杆沿金属导轨向上运动的速度v;
(2)在cd杆沿金属导轨由静止向上加速至速度为v的过程中,cd杆沿金属导轨向上运动的距离为l0,求此过程中流过ab杆横截面的电量Q.
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(16分)物体受水平拉力F的作用下,在水平地面上由静止开始运动,10s后拉力大小减为
,该物体的运动速度随时间t的变化规律如图所示,已知该物体质量为2kg.求:
(1)物体受到的拉力F的大小.
(2)物体与地面之间的动摩擦因数.(g取10m/s2)
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(12分)某物理实验小组利用实验室提供的器材测量一螺线管两接线柱之间金属丝的长度。可选用的器材如下:
A.待测螺线管L(符号
):绕制螺线管的金属丝电阻率为ρ,阻值RL约为50Ω;
B.电流表A1:量程为10mA,内阻r1=40Ω;
C.电流表A2:量程为500μA,内阻r2=750Ω;
D.电压表V:量程为10V,内阻为10kΩ;
E.保护电阻R1:阻值为100Ω;
F.滑动变阻器R2:总阻值约为20Ω;
G.电源E,电动势约为1.5V,内阻忽略不计;
H.开关一个及导线若干。
(1)实验中用螺旋测微器测得金属丝的直径如图所示,其示数D= mm.
(2)为了尽可能准确的测量RL,要求电表的指针偏转至少要达到满刻度的
,请你设计一种适合的电路,将你设计的电路画在下面的虚线框中,并标明所用器材的代号。
(3)实验中需要测出的物理量是 、 。
(4)由已知量和测得量的符号表示金属丝的长度,则L= 。
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