下列说法正确的是__________.
A. 当分子之间表现为斥力时,分子间距离约小,分子势能越大
B. 物体的温度越高,分子的热运动越剧烈,每个分子的动能都增大
C. 外界对封闭气体做功,气体的温度可能降低
D. 从单一热源吸收热量,不可能使之完全变成功
E. 气体向真空自由膨胀的过程是不可逆过程
如图所示,在平面直角坐标系xOy中,0<x<L的区域内有沿y轴正方向的匀强电场,x>L的区域内有方向垂直于xOy平面向外的匀强磁场,电场与磁场的分界线跟x轴相交于P点.带负电、带正电的粒子分别以沿x轴正方向的不同初速度从原点O先后进入电场,两粒子从电场既然怒磁场时速度方向与分界线的夹角分别为30°和60°;两粒子在磁场中运动后同时返回电场,而电场也同时反向(大小不变),两粒子在反向的电场中运动后又都回到出发点.已知两粒子的重力及两粒子之间的相互作用都可忽略不计,求:

(1)正、负粒子离开电场时偏转的距离之比
和正、负粒子在磁场中的运动的半径大小之比
;
(2)正、负粒子的比荷之比
及正、负粒子从坐标原点进入电场时的初速度之比
;
(3)若正离子从原点既然怒电场的初速度为
、在磁场中运动的周期为T,则两粒子从坐标原点先后进入电场的时间差是多少?
如图所示,在光滑的水平面上静止着足够长、质量为m的木板,有三个质量均为m的木块1、2、3,木块与木板间的动摩擦因数均为
.开始时,木块3静止在长木板上的某一位置,木块1、2分别以初速度
、
同时从长木板的左端和右端滑上长木板,最后所有的木块与木板相对静止.已知重力加速度为g,三个木块均不会发生相互碰撞,求:

(1)木块1相对长木板发生的位移;
(2)木块2相对长木板发生的位移.
如图甲所示,某同学设计了一个“只用一个理想电压表测电源的电动势和内阻”的实验方案,同时可以测量一个未知电阻
的阻值,电路中R为电阻箱(0~9.9Ω).实验操作步骤如下:

(1)现将电阻箱调到阻值较大位置,保持开关
断开、
闭合,逐次改变电阻箱的阻值,得到多组合适的R、U值;依据R、U值作出如图乙所示的
图线;断开
、闭合
,读出电压表示数为1.5V.则根据图乙可求得电源的电动势为___________V,电源的内阻为___________Ω,未知电阻
的阻值为______Ω(结果均保留一位小数).
(2)如果考虑电压表阻值的影响,则电动势的测量值_________真实值,内阻的测量值_________真实值.(均填“大于”“小于”或“等于”)
如图所示的装置可以用作“探究牛顿第二定律”.在气垫导轨上安装了两光电门1、2,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过定滑轮与钩码相连.实验时,测出光电门1、2间的距离为L,遮光条的宽度为d,滑块和遮光条的总质量为M.

(1)完成下列实验步骤中的填空:
A.安装好实验装置,其中与定滑轮及弹簧测力计相连的细线竖直;
B.实验时要调整气垫导轨水平,不挂钩码和细线,接通气源,释放滑块,如果滑块______,则表示气垫导轨已调整至水平状态;
C.挂上钩码后,接通气源,再放开滑块,记录滑块通过光电门1的时间
和通过光电门2的时间
,若弹簧测力计的示数为F,要验证牛顿第二定律的表达式为__________________;
D.改变钩码的质量,重复步骤C,求得滑块在不同合力作用下的动能变化量
和加速度a.
(2)若利用前面所测得的数据,可求得钩码和动滑轮的总质量为__________________.
如图所示,在同一竖直平面内,一根均匀的橡皮筋跨过光滑的固定钉子P,一端固定在
点,另一端跟一可视为质点且质量为m的物体相连,橡皮筋的原长等于
,受到的弹力跟伸长长度成正比(比例系数为k),先让物体静止在粗糙斜面上的位置
点,
垂直于斜面且
,然后释放物体,物体开始沿斜面向下运动.已知斜面与物体间的动摩擦因数为0.5,斜面倾角为53°且足够长,重力加速度为g,橡皮筋一直在弹性限度内,变力F=kx(方向不变)在x位移内的平均值为
,且sin53°=0.8,cos53°=0.6.则物体沿斜面向下运动的过程中,下列说法正确的是

A. 物体受到的摩擦力保持不变
B. 物体沿斜面先做匀加速运动后做匀减速运动
C. 物体运动的最大速度为![]()
D. 物体距离出发点的最大距离为![]()
