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下列说法中正确的是:
A.对一定质量的理想气体,在分子热运动的平均动能不变时,分子的平均距离减小其压强可能减小
B.对一定质量的理想气体,先等压膨胀,再等温降压,其内能一定增大
C.凡是不违背能量守恒定律的实验构想都是能够实现的
D.气体的压强是由气体分子间的吸引和排斥作用产生
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如图所示,水平放置的圆盘上,在其边缘 C 点固定一个小桶,桶的高度不计,圆盘半径为 R = 1 m,在圆盘直径 CD 的正上方,与 CD 平行放置一条水平滑道 AB ,滑道右端 B 与圆盘圆心 O 在同一竖直线上,且 B 点距离圆盘圆心的竖直高度 h = 1.25 m,在滑道左端静止放置质量为 m = 0.4 kg的物块(可视为质点),物块与滑道的动摩擦因数为 μ = 0.2,现用力 F = 4 N的水平作用力拉动物块,同时圆盘从图示位置,以角速度 ω = 2π rad/s,绕通过圆心 O 的竖直轴匀速转动,拉力作用在物块一段时间后撤掉,最终物块由B 点水平抛出,恰好落入圆盘边缘的小桶内.重力加速度取10m/s2.
(1)若拉力作用时间为0.5s,求所需滑道的长度;
(2)求拉力作用的最短时间.
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如图,电源内阻不能忽略,电流表和电压表均为理想电表,R1=R2<R3<R4,下列说法中正确的是
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A.若R2短路,电流表示数变小,电压表示数变大
B.若R2断路,电流表示数变大,电压表示数为零
C.若R1断路,电流表示数变小,电压表示数变小
D.若R4断路,电流表示数变小,电压表示数变大
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电流表的内阻是Rg = 100Ω,满刻度电流值是Ig= 1mA,现欲把这电流表改装成量程为3V的电压表,正确的方法是( )
A.应串联一个0.1Ω的电阻 B.应并联一个0.1Ω的电阻
C.应串联一个2900Ω的电阻 D.应并联一个2900Ω的电阻
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如图所示,质量分别为mA和mB的物体A、B用细绳连接后跨过滑轮, A静止在倾角为45??的斜面上,B悬挂着。已知mA=2mB,不计滑轮摩擦,现将斜面倾角由45??增大到50??,系统保持静止。下列说法正确的是
A.绳子对A的拉力将增大 B.物体A对斜面的压力将增大
C.物体A受到的静摩擦力增大 D.物体A受到的静摩擦力减小
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变速直线运动的物体,在下面所说的物体运动情况中,不可能出现的是 ( )
A.物体在某时刻运动速度很大,而加速度为零
B.物体在某时刻运动速度很小,而加速度很大
C.运动的物体在某时刻速度为零,而其加速度不为零
D.加速度方向与运动方向相同,当物体加速度减小时,它的速度也减小
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如图所示,坐标平面的第Ⅰ象限内存在大小为E、方向水平向左的匀强电场,第Ⅱ象限内存在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场。足够长的挡板MN垂直x轴放置且距原点O的距离为d。一质量为m、带电量为-q的粒子若自距原点O为L的A点第一次以大小为v0,方向沿y轴正方向的速度进入磁场,则粒子恰好到达O点而不进入电场。现该粒子仍从A点第二次进入磁场,但初速度大小为2v0,为使粒子进入电场后能垂直打在挡板上,求粒子(不计重力)在A点第二次进入磁场时:
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(1)其速度方向与x轴正方向之间的夹角。
(2)粒子到达挡板上时的速度大小及打到挡板MN上的位置到x轴的距离.
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如图所示A、B两物体放在旋转的圆台上,静摩擦因数均为μ,两物体的质量相等,A物体离转轴的距离是B物体离转轴的2倍,则 当圆台旋转时,A、B均未滑动,下列说法中正确的是
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A、A物体所受的摩擦力小
B、B物体的向心加速度大
C、当圆台的转速增加时, A先滑动
D、当圆台的转速增加时,B先滑动
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用打点计时器研究物体的自由落体运动,得到如图所示的一段纸带,测得AB=7.56cm BC=9.12cm,已知交流电源频率是50Hz,则打B点时物体的瞬时速度为 m/s,实验测出的重力加速值是 m/s2,产生误差的原因
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如图所示,家用内径为22cm的高压锅,锅盖上排气孔的直径为0.4cm,限压阀的质量为0.16kg。如果上海地区用它煮水消毒,根据下面水的沸点与压强的关系的表格可知,这个高压锅内最高水温大约为 °C。若在锅盖上再安装一套相同的排气孔和限压阀,则锅内最高水温将________(填“升高”、“降低”或“不变”)(上海地区的大气压强约为1.00×105pa,g取10m/s2)
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| t(°C) | 100 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 |
| p(×105pa) | 1.01 | 1.43 | 1.54 | 1.63 | 1.75 | 1.87 | 1.99 | 2.11 | 2.26 | 2.41 | 2.58 |
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