由于两个分子间的距离发生变化而使得分子势能变小,则可以判定这一过程中( ) A. 分子间的相互作用力一定做了功 B. 两分子间的相互作用力一定增大 C. 两分子间的距离一定变大 D. 两分子间的相互作用力一定是引力
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物理量有的属于状态量,有的属于过程量,下列物理量属于过程量的是( ) A. 内能 B. 温度 C. 电势能 D. 热量
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下列单位中属于国际基本单位的是( ) A.库仑 B.安培 C.牛顿 D.焦耳
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如图甲所示,在两块水平金属极板间加有电压U构成偏转电场,一比荷为带正电的粒子(重力不计),以速度v0沿水平方向从金属极板正中间射入。粒子经电场偏转后恰能从极板的上边缘与水平方向成45°角射出,然后垂直于MN射入右上方足够大的区域,该区域内可适时加上垂直纸面的磁场,其变化规律如图乙所示(加磁场时为t=0时刻),磁场变化周期为T0,忽略磁场突变的影响。 (1)求两金属极板间的电压U大小; (2)若粒子到达MN时加磁场,要使粒子射入磁场后不再从MN射出,求磁感应强度B0应满足的条件; (3)若磁感应强度,粒子越过MN足够远的距离时加磁场,求运动轨迹所包围面积。
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如图所示,固定在光滑地面上倾角为θ=37°,质量为M=3kg的足够长斜面体,其上静止放置质量为m=1kg的小物块。如果给小物块一个沿斜面向下的初速度,它恰能沿斜面匀速下滑。 (1)将小物块从斜面底端以初速度v0=6m/s沿斜面向上运动,求在斜面上运动时间? (2)斜面体解除固定并在右侧施加一水平向左的力F,要使其上的小物块不受摩擦力,求F多大? (3)在(2)中,若斜面体从静止开始,力F作用时间t=0.4s后斜面体突然停止,求滑块再落到斜面上时的动能。
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如图甲所示,放置在水平桌面上的两条光滑无限长金属导轨间距为L=1m,质量m=1kg,电阻r=1Ω的光滑导体棒垂直放在导轨上,导轨左端与阻值为R=3Ω的电阻相连,其余电阻不计。两导轨间有方向垂直导轨平面向下,磁感应强度为B=2T的匀强磁场。现给导体棒施加一水平向右的恒定拉力F,并测出速度随时间变化的图像如图乙所示。 (1)求导体棒运动过程中流过R电流的最大值; (2)求t=1.6s时导体棒的加速度的大小; (3)若导体棒在开始运动的1.6s内位移为x=8m,求这段时间内电阻R上产生的热量大小。
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如图所示,AOBC为放在空气中的某种透明介质的截面图,△AOC为等腰直角三角形,BC为半径R=9cm的四分之一圆弧,AB与水平屏幕MN垂直并接触A点。用红光和紫光两种单色光组成的复色光沿圆弧半径射向圆心O,在AB界面上的入射角i=45°,结果在MN上出现两个亮斑。已知该介质对红光和紫光的折射率分别为,。求屏上两个亮斑间的距离。
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如图所示,实线和虚线分别是沿x轴传播的一列简谐横波在t=0和t1=0.06s时刻的波形图。已知在t=0时刻,x=1.5m处的质点向y轴负方向运动。该波沿______方向传播;最小波速为______。
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用红光、蓝光分别做双缝干涉实验,用黄光、紫光分别做单缝衍射实验,得到的图样如图所示(黑色部分表示亮纹)。则在下面的四个图中从左往右排列,亮条纹的颜色依次是( ) A.红、黄、蓝、紫 B.红、紫、蓝、黄 C.蓝、紫、红、黄 D.蓝、黄、红、紫
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如图所示,水平放置粗细均匀的玻璃管,管口用橡胶塞封住,一可自由移动的活塞将玻璃管内分隔为A、B两部分,两部分中均有理想气体。开始时活塞静止,A部分气体的体积是B部分气体体积的2.5倍,其压强均为p。现松动橡胶塞,使B中气体向外缓慢漏出,整个过程中气体温度保持不变。当A部分气体的体积变为原来的1.2倍时,再将橡胶塞塞紧,求B中剩余气体与漏气前B中气体的质量比。(不计活塞与管壁间的摩擦)
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