如图所示,坐标原点O都表示一个半径为R的带正电的实心球的球心位置;纵坐标表示带电球产生的电场的场强或电势的大小,电势的零点取在无限远处;横坐标r表示离开球心的距离.坐标平面上的曲线表示该带电体所产生的电场的场强大小或电势大小随距离变化关系.则下列说法中正确的是( ) A. 图a表示场强,图b表示电势 B. 图b表示场强,图c表示电势 C. 图c表示场强,图d表示电势 D. 图d表示场强,图a表示电势
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如图所示,在固定的气缸A和B中分别用活塞封闭一定质量的理想气体,活塞面积之比为,两活塞以穿过B的底部的刚性细杆相连,可沿水平方向无摩擦滑动.两个气缸都不漏气.初始时,A、B中气体的体积皆为,温度皆为= 300K.A中气体压强,是气缸外的大气压强.现对A加热,使其中气体的体积增大,温度升到某一温度.同时保持B中气体的温度不变.求此时A中气体压强(用表示结果)和温度(用热力学温标表达)
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下列关于热学问题得说法正确的是 A.草叶上的露珠是由空气中的水汽凝结成的水珠.这一物理过程中水分子间的引力、斥力都增大 B.晶体熔化时吸收热量,分子平均动能一定增大 C.由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间距离,液面分子间作用力表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势 D.某气体的摩尔质量为M、摩尔体积为V、密度为,用NA表示阿伏伽德罗常数,每个气体分子的质量0=M/NA,每个气体分子的体积V0=M/NA E.密封在容积不变的容器内的气体,若温度升高,则气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大
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甲、乙两辆汽车在一条平直公路上沿直线同向行驶,某一时刻甲、乙两车相遇,从该时刻开始计时,甲车的位移随时间变化的关系式为,乙车的速度随时间变化的关系式为,(表达式中各物理量均采用国际单位)试求: (1)两车速度大小相等的时刻 (2)两车速度大小相等的时刻两车相距的距离
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如图所示,滑块A置于水平地面上,滑块B质量为,在一水平力作用下紧靠滑块A(A、B接触面竖直),此时A恰好不滑动,B刚好不下滑。已知A与B间的动摩擦因数为,A与地面间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,试求滑块A的质量。
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某同学利用图所示的实验装置,探究物块在水平桌面上的运动规律.物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处).从纸带上便于测量的点开始,每5个点取1个计数点,相邻计数点间的距离如图所示.打点计时器电源的频率为50 Hz. (1)通过分析纸带数据,可判断物块在两相邻计数点________和________之间某时刻开始减速; (2)物块减速运动过程中加速度的大小为a = m/s2.(结果保留三位有效数字)
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如图为“测量弹簧劲度系数”的实验装置图,弹簧的上端固定在铁架台上,下端装有指针及挂钩,指针恰好指向一把竖直立起的毫米刻度尺.现在测得在挂钩上挂上一定数量钩码时指针在刻度尺上的读数如下表:
已知所有钩码的质量可认为相同且,当地重力加速度=9.8 m/s2. (1)请根据以上数据写出一种计算出弹簧的劲度系数的方法(不要求计算劲度系数的具体值) (2)考虑到在没有挂钩码时弹簧自身有重量,测量的劲度系数与真实值相比较________(填“偏大”、“偏小”或“没有影响”).
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甲、乙两车在平直公路上同向行驶,其图像如图所示。已知两车在时并排行驶,则 A. 在时,乙车在甲车前7.5m B. 两车另一次并排行驶的时刻是 C. 在时,乙车在甲车前面 D. 甲、乙两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为30m
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如图,小球套在光滑的竖直杆上,轻弹簧一端固定于O点,另一端与小球相连。现将小球从M点由静止释放,它在下降的过程中经过了N点。已知M、N两点处,弹簧对小球的弹力大小相等,且∠ONM<∠OMN<。在小球从M点运动到N点的过程中 A.弹力先增大后减小 B.小球处于M点和N点两个位置时,弹簧的形变量相等 C.弹簧长度最短时,小球受到的合力大小等于重力 D.小球到达N点时重力和弹簧弹力的合力大于其在M点时重力和弹簧弹力的合力
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如图,一光滑的轻滑轮用细绳OO'悬挂于O点;另一细绳跨过滑轮,其一端悬挂物块a,另一端系一位于水平粗糙桌面上的物块b.外力F向右上方拉b,整个系统处于静止状态。若F方向不变,大小在一定范围内变化,物块b仍始终保持静止,则 A. 绳OO'的张力不变 B. 物块b所受到的支持力和摩擦力的合力不变 C. 连接a和b的绳的张力也在一定范围内变化 D. 物块b与桌面间的摩擦力也在一定范围内变化
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