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一定质量的理想气体发生状态变化时,其状态参量p、V、T的变化情况可能是( ) A...
一定质量的理想气体发生状态变化时,其状态参量p、V、T的变化情况可能是( )
A.p、V、T都增大
B.p减小,V和T增大
C.p和V减小,T增大
D.p和T增大,V减小
考点分析:
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关于匀强电场场强和电势差的关系,下列叙述错误的是( )
A.在相同距离的两点上,电势差大的其场强也必定大
B.任意两点间的电势差等于场强和这两点间距离的乘积
C.沿不垂直于电场线方向任意一条直线上相同距离上的电势差必相等
D.电势降低的方向一定是场强方向
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发现利用磁场产生电流的条件和规律的科学家是( )
A.韦伯
B.安培
C.奥斯特
D.法拉第
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如图所示,长L=8cm的两平行金属板A、B,两板间距离d=8cm,A板比B板电势高300V.一带正电的粒子电荷量q=10
-10c,质量m=10
-20kg,沿电场中心线RO垂直电场线飞入电场,初速度v
=2×10
6m/s,粒子飞出平行板电场后经过界面MN、PS间的无电场区域后,进入固定在O点的点电荷Q形成的电场区域,(设界面PS右边点电荷的电场分布不受界面的影响).已知两界面MN、PS相距L´=12cm,D是中心线RO与界面PS的交点,O点在中心线上,粒子穿过界面PS后绕固定在O点的点电荷做匀速圆周运动,最后打在放置于中心线上的荧光屏bc上.(静电力常量k=9.0×10
9Nm
2/c
2)
(1)在图上粗略画出粒子运动的轨迹;
(2)粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离y和到达PS界面时离D点的距离Y分别是多少?
(3)确定点电荷Q的电性并求其电荷量的大小.
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小物块A的质量为m,物块与坡道间的动摩擦因数为μ,水平面光滑;坡道顶端距水平面高度为h,倾角为θ;物块从坡道进入水平滑道时,在底端O点处无机械能损失,重力加速度为g.将轻弹簧的一端连接在水平滑道M处并固定墙上,另一自由端恰位于坡道的底端O点,如图所示.物块A从坡顶由静止滑下,求:
(1)物块滑到O点时的速度大小.
(2)弹簧为最大压缩量d时的弹性势能.
(3)物块A被弹回到坡道上升的最大高度.
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质量为0.2kg的物体,以24m/s的初速度竖直向上抛出,由于空气的阻力,经2s到达最高点.假设物体在运动过程中所受的空气阻力大小不变,求:
(1)则物体上升的最大高度;
(2)物体由最高点落回抛出点所用的时间.(g取10m/s
2)
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