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下列说法正确的是( ) A.布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒内分子的无规则运动 B...
下列说法正确的是( )
A.布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒内分子的无规则运动
B.理想气体在等温膨胀过程中也没有把吸收的热量全部对外做功
C.知道某物质的摩尔质量和密度可求出阿伏加德罗常数
D.内能不同的物体,它们分子热运动的平均动能可能相同
考点分析:
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[物理一选修3-5]
(1)雷蒙德•戴维斯因研究来自太阳的电子中微子 (v
e)而获得了2002年度诺贝尔物理学奖.他在探测中微子过程中所涉及的一个核反应方程式为:v
e+
→
+
,己如
核的质量为36.95658u;
核的质量为36.95691u,
的质量为0.00055u,1u质量对应的能量为931.5MeV.根据以上数据,可以判断参与上述反应的电子中微子的最小能量为______MeV
(2)如图所示,质量为m=1kg的滑块,以v
=5m/s的水平初速度滑上静止在光滑水平面上的平板小车,小车质量M=4kg,小车与右边的墙壁发生弹性碰撞后以等大反向的速度被反弹回来,在小车与墙壁碰撞前后各有一次滑块和小车相对静止的状态,求:
①与墙壁碰撞前滑块与小车的共同速度v
1大小;
②与墙壁碰撞后滑块与小车的共同速度v
2大小.
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[物理一选修3-4]
(1)一根弹性绳沿x轴方向放置,左端在坐标原点O,用手握住绳的左端使其沿y轴方向做周期为1s的简谐运动,于是在绳上形成一列简谐波.已知t=0时波传至平衡位置在x
1=1m处的质点M,此时波形如图所示.
①该列波的波速是______m/s;t=0.1s时,质点M的速度沿______方向.
②在图中画出t=2.25s时刻弹性绳上的完整波形.
(2)为了从坦克内部观察外部目标,在坦克壁上开了一个长方形孔.假定坦克的壁厚为b(未知).已知孔的左右两边距离为a,孔内安装一块折射率n的玻璃.厚度与坦克的壁厚相同(俯视图如图).坦克内的人通过这块玻璃调整眼睛位置可看到的外界的最大角度范围为2θ,试求坦克的壁厚b.
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[物理一选修3-3]
钢瓶内装有高压氧气.春天当室内温度为17℃时,压力表指示的压强数值为2×10
5Pa,
若夏天时压力表指示的数值为2.1×10
5pa,求:
(1)夏天室内的温度为多少?
(2)从微观上解释气体压强变化的原因;
(3)若打开阀门氧气迅速从瓶口喷出,经过很短的时间当内外气压相等时立即关闭阀门.
过一段时间后再打开阀门,会不会再有氧气逸出?
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如图所示,粒子源K与虚线MN之间是一加速电场.虚线栅MN与PQ之间是匀强电场,虚线PQ与荧光屏之间是匀强磁场,且MN、PQ与荧光屏三者互相平行.电场和磁场的方向如图所示.图中A点与O点的连线垂直于荧光屏.从K发射出的一初速度为零的带正电的粒子,被电场加速后以速度v
从A点垂直射入偏转电场,在离开偏转电场后进入匀强磁场,最后恰好垂直地打在图中的荧光屏上.已知电场和磁场区域在竖直方向足够长,加速电场电压与偏转电场的场强关系为U=
,式中的d是偏转电场的宽度,磁场的磁感应强度与偏转电场的电场强度和带电粒子离开加速电场的速度V
o关系符合表达式v
=
,(以上关系式中U、E、B均为未知量)
(1)试说明v
的大小与K和AW之间的距离有何关系;
(2)求带电粒子进入磁场时的速度大小;
(3)带电粒子最后在电场和磁场中总的偏转距离是多少?
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山地滑雪是人们喜爱的一项体育运动.一滑雪道ABC的底部是一段半径为R的圆弧,圆弧的末端C的切线沿水平方向,C点到地面之间是一悬崖峭壁,如图所示.已知AC间的高度差为h,运动员连同滑雪装备总质量为m,开始时运动员从A点由静止下
滑,滑到C点后被水平抛出,当抛出时间为t时,迎面遭遇一股强风,最终运动员落到了与起点A高差为H的水平雪地上,落地时速度大小为v,不计遭遇强风前的空气阻力和雪道的摩擦阻力,重力加速度为g.求:
(1)运动员到达C点所受的支持力的大小;
(2)运动员刚遭遇强风时的速度大小及距地面的高度;
(3)强风对运动员所做的功为多大?
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