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关于一定量的气体,下列说法正确的是(  )

A.气体的体积指的是该气体的分子所能到达的空间的体积,而不是该气体所有分子体积之和

B.只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以降低

C.在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零

D.气体从外界吸收热量,其内能一定增加

E.气体在等压膨胀过程中温度一定升高

 

如图所示,相距3L的AB、CD两直线间的区域存在着两个大小不同、方向相反的有界匀强电场,其中PT上方的电场I的场强方向竖直向下,PT下方的电场Ⅱ的场强方向竖直向上,电场I的场强大小是电场Ⅱ的场强大小的两倍,在电场左边界AB上有点Q,PQ间距离为L.从某时刻起由Q以初速度v0沿水平方向垂直射入匀强电场的带电粒子,电量为+q、质量为m.通过PT上的某点R进入匀强电场I后从CD边上的M点水平射出,其轨迹如图,若PR两点的距离为2L.不计粒子的重力.试求:

(1)匀强电场I的电场强度E的大小和MT之间的距离;

(2)有一边长为a、由光滑弹性绝缘壁围成的正三角形容器,在其边界正中央开有一小孔S,将其置于CD右侧且紧挨CD边界,若从Q点射入的粒子经AB、CD间的电场从S孔水平射入容器中.欲使粒子在容器中与器壁多次垂直碰撞后仍能从S孔射出(粒子与绝缘壁碰撞时无机械能和电量损失),并返回Q点,需在容器中现加上一个如图所示的匀强磁场,粒子运动的半径小于a,求磁感应强度B的大小应满足的条件以及从Q出发再返回到Q所经历的时间.

 

如图所示,一水平传送带以4m/s的速度逆时针传送,水平部分长L=6m,其左端与一倾角为θ=30°的光滑斜面平滑相连,斜面足够长,一个可视为质点的物块无初速度地放在传送带最右端,已知物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2g10m/s2.求物块从放到传送带上到第一次滑回传送带最远端所用的时间.

 

该同学又用螺旋测微器测量某电阻丝的直径,示数如图,则该金属丝的直径为      m.

 

 

某同学用自己发明的新式游标卡尺测量小钢球的直径,新式卡尺将主尺上39mm在游标尺上均分成20等份.如图所示,则小钢球的直径为d=      cm.

 

 

如图所示,一正弦交流电瞬时值为e=220sin100πtV,通过一个理想电流表,接在一个理想变压器两端,变压器起到降压作用.开关闭合前后,AB两端电功率相等,以下说法正确的是(  )

A.流过r的电流方向每秒钟变化50次

B.变压器原线圈匝数大于副线圈匝数

C.开关从断开到闭合时,电流表示数变小

D.R=r

 

一颗围绕地球运行的飞船,其轨道为椭圆.已知地球质量为M,地球半径为R,万有引力常量为G,地球表面重力加速度为g.则下列说法正确的是( )

A. 飞船在远地点速度一定大于

B. 飞船在近地点瞬间减速转移到绕地圆轨道后,周期一定变小

C. 飞船在远地点瞬间加速转移到绕地圆轨道后,机械能一定变小

D. 飞船在椭圆轨道上的周期可能等于π

 

如图所示,直线a和曲线b分别是在平直公路上行驶的汽车a和b的位移一时间(x﹣t)图象.由图可知(  )

A.在时刻t1,b车追上a车

B.在时刻t2,a车的加速度小于b车的加速度

C.在t1到t2这段时间内,a和b两车的路程相等

D.在t1到t2这段时间内,b车的速率先减少后增加

 

如图所示,等腰直角区域EFG内有垂直纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场,直角边CF长度为2L. 现有一电阻为R的闭合直角梯形导线框ABCD以恒定速度v水平向右匀速通过磁场.t=0时刻恰好位于图示位置(即BC与EF在一条直线上,且C与E重合),规定导线框中感应电流沿逆时针方向时为正,则感应电流i与时间t的关系图线正确的是(  )

A.   

B.   

C.   

D.

 

 

如图所示,三个物体质量分别为m1=1.0kgm2=2.0kgm3=3.0kg,已知斜面上表面光滑,斜面倾角θ=30°m1m2之间的动摩擦因数μ=0.8.不计绳和滑轮的质量和摩擦.初始用外力使整个系统静止,当撤掉外力时,m2将(g=10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力)( )

A. m1一起沿斜面下滑    B. m1一起沿斜面上滑

C. 相对于m1上滑    D. 相对于m1下滑

 

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