【題目】關于分子動理論,下列說法中正確的是
A. 布朗運動就是分子的運動
B. 分子動理論中的“分子”是組成物質的分子、原子或離子的統稱
C. 氣體向四周擴散的速度大小等于氣體分子熱運動的平均速度大小
D. 容器內氣體對器壁的壓力大小等于容器內氣體受到的重力的大小
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【題目】質量為m、電荷量為q的微粒以速度v與水平方向成θ角從O點進入豎直平面內方向如圖所示的正交勻強電場和勻強磁場組成的混合場區,該微粒只在電場力、洛倫茲力和重力的共同作用下,恰好沿直線運動到A,下列說法中正確的是( )
A. 該微粒一定帶負電
B. 微粒從O到A的運動可能是勻變速運動
C. 該磁場的磁感應強度大小為
D. 該電場的場強為Bvcos θ
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【題目】如圖所示,兩個線圈套在同一個鐵芯上,線圈的繞向如圖。左線圈連著平行導軌M和N,導軌電阻不計,在導軌垂直方向上放著金屬棒ab,金屬棒處于垂直紙面向外的勻強磁場中,下列說法中正確的是( )
A. 當金屬棒向右勻速運動時,a點電勢高于b點,c點電勢高于d點
B. 當金屬棒向右勻速運動時,b點電勢高于a點,c點與d點等電勢
C. 當金屬棒向右加速運動時,b點電勢高于a點,c點電勢高于d點
D. 當金屬棒向右加速運動時,b點電勢高于a點,d點電勢高于c點
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【題目】如圖(a),一長木板靜止于光滑水平桌面上,t=0 時,小物塊以速度 v0 滑到長木板上,小物塊在到達木板右端前與木板相對靜止,圖(b)為物塊與木板運動的 v-t 圖像,圖中t1、v0、v1 已知,重力加速度大小為 g,由此可求得( )
A. 木板的長度
B. 物塊的質量
C. 物塊與木板之間的動摩擦因數
D. 從 t=0 開始到 t1 時刻,木板獲得的動能
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【題目】如圖甲所示,在粗糙的水平面上有一滑板,滑板上固定著一個用粗細均勻的導線繞成的正方形閉合線圈,匝數N=10,邊長L=0.4m,總電阻R=1Ω,滑板和線圈的總質量M=2kg,滑板與地面間的動摩擦因數μ=0.5,前方有一長4L、高L的矩形區域,其下邊界與線圈中心等高,區域內有垂直線圈平面的水平勻強磁場,磁感應強度大小按如圖乙所示的規律變化.現給線圈施加一水平拉力F,使線圈以速度v=0.4m/s勻速通過矩形磁場.t=0時刻,線圈右側恰好開始進入磁場.g=l0m/s2.求:
(1)t=0.5s時線圈中通過的電流;
(2)線圈左側進入磁場區域前的瞬間拉力F的大小;
(3)線圈通過圖中矩形區域的整個過程中拉力F的最大值與最小值之比.
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【題目】在實驗室中,甲同學用圖1做探究做功與物體速度變化的關系”的實驗,乙同學用圖2做“探究加速度與合外力與質量的關系”的實驗。
(1)下列實驗器材,甲、乙同學都要用到的有____________
A. B.
C. D.
(2)關于甲、乙兩同學的實驗,下列說法正確的是________(填選項前的字母)
A.甲、乙同學每次必須都要從同一位置由靜止釋放小車
B.甲、乙同學都需要先平衡摩擦力
C.甲、乙同學可以利用紙帶上任意兩計時點的距離求所需速度
D.乙同學可以直接用計算加速度的數值
(3)按合理的方式進行實驗時,下列兩條紙帶中可能是甲得到的是_______(填“圖4”或“圖5”)紙帶。
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【題目】如圖1所示,足夠長的光滑平行金屬導軌MN、PQ豎直放置,其寬度L=1m,一勻強磁場垂直穿過導軌平面,導軌的上端M與P之間連接阻值為R=0.40Ω的電阻,質量為m=0.01kg、電阻為r=0.30Ω的金屬棒ab緊貼在導軌上.現使金屬棒ab由靜止開始下滑,下滑過程中ab始終保持水平,且與導軌接觸良好,其下滑距離x與時間t的關系如圖2所示,圖象中的OA段為曲線,AB段為直線,導軌電阻不計,g=10m/s2(忽略ab棒運動過程中對原磁場的影響),試求:
(1)當t=1.5s時,重力對金屬棒ab做功的功率;
(2)金屬棒ab在開始運動的1.5s內,電阻R上產生的熱量;
(3)磁感應強度B的大小.
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【題目】我國“蛟龍號”深潛器在某次實驗時,內部顯示屏上顯示了從水面開始下潛到返回水面過程中的速度圖象,如圖所示.以下判斷正確的是( )
A. 6min~8min內,深潛器的加速度最大
B. 4min~6min內,深潛器停在深度為60m處
C. 3min~4min內,深潛器的加速度方向向上
D. 6min~10min內,深潛器的加速度不變
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【題目】在行星繞太陽的橢圓運動中,若令,
,其中,
為周期,
為半長軸,
為離心率.在天文學上,稱
為偏近點角,試證開普勒方程:
.(當行星處子近日點時,取
,即
)注:偏近點角是過橢圓上的任意一點,垂直于橢圓半長軸,交半長軸外接圓的點到原點的直線與半長軸所成夾角.在橢圓的參數方程
,
中,參數角
即為偏近點角
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