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科目: 來源: 題型:

【題目】若兩分子間距離為r0時,分子力為零, 則關于分子力、分子勢能說法中正確的是(

A. 當分子間的距離為r0時,分子力為零,也就是說分子間既無引力又無斥力

B. 分子間距離大于r0時,分子距離變小時,分子力一定增大

C. 分子間距離小于r0時,分子距離變小時,分子間斥力變大,引力變小

D. 在分子力作用范圍內,不管r>r0,還是r<r0,斥力總是比引力變化快,

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科目: 來源: 題型:

【題目】如圖所示,可視為質點的兩物塊A、B,質量分別為m、2m,A放在一傾角為30°并固定在水平面上的光滑斜面上,一不可伸長的柔軟輕繩跨過光滑輕質定滑輪,兩端分別與A、B相連接。托住B使兩物塊處于靜止狀態,此時B距地面高度為h,輕繩剛好拉緊,A和滑輪間的輕繩與斜面平行,F將B從靜止釋放,斜面足夠長。重力加速度為g。求:

(1)B落地前繩中張力的大小T;

(2)整個過程中A沿斜面向上運動的最大距離L。

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【題目】如圖所示,AB為固定的通電直導線,閉合導線框PAB在同一平面內。當P遠離AB做勻速運動時,它受到AB的作用力為(

A.

B. 引力,且逐步變小

C. 引力,且大小不變

D. 斥力,且逐步變小

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【題目】如圖所示,用折射率n=的玻璃做成內徑為R、外徑為R'=R的半球形空心球殼,一束平行光射向此半球的外表面,且與中心對稱軸OO平行,不計多次反射。求球殼內部有光線射出的區域?(用與OO所成夾角表示)

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【題目】水平的平行光滑導軌,導軌間距離為L1 m,左端接有定值電阻R2 Ω.金屬棒PQ與導軌良好接觸,PQ的電阻為r0.5 Ω,導軌電阻不計,整個裝置處于磁感應強度為B1 T的勻強磁場中,現使PQ在水平向右的恒力F2 N作用下運動,求:

(1)PQ中感應電流的方向;

(2)PQ中哪端電勢高;

(3)PQ所受安培力方向;

(4)PQ的最大速度.

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【題目】金屬桿ABC處于磁感強度B=0.1T的勻強磁場中,磁場方向垂直紙面向里.已知AB=BC=20cm,當金屬桿在圖中標明的速度方向運動時,測得AC兩點間的電勢差是3.0V,則可知移動速度v = _______m/s,其中AB兩點間的電勢差UAB= ________ V

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【題目】如圖所示,輕質彈簧一端固定,另一端與質量為m、套在粗糙豎直固定桿A處的圓環相連,彈簧水平且處于原長。圓環從A處由靜止開始下滑,經過B處的速度最大,到達C處的速度為零,AC=h。圓環在C處獲得一豎直向上的速度v,恰好能回到A;彈簧始終在彈性限度之內,重力加速度為g,則圓環(

A. 下滑過程中,加速度一直減小

B. 下滑過程中,克服摩擦力做功為

C. C處,彈簧的彈性勢能為

D. 上滑經過B的速度小于下滑經過B的速度

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【題目】8分)一太陽能空氣集熱器,底面及側面為隔熱材料,頂面為透明玻璃板,集熱器容積為,開始時內部封閉氣體的壓強為。經過太陽曝曬,氣體溫度由升至。

1)求此時氣體的壓強。

2)保持不變,緩慢抽出部分氣體,使氣體壓強再變回到。求集熱器內剩余氣體的質量與原來總質量的比值。判斷在抽氣過程中剩余氣體是吸熱還是放熱,并簡述原因。

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【題目】如圖,間距為L的光滑金屬導軌,半徑為r圓弧部分豎直放置、直的部分固定于水平地面,MNQP范圍內有磁感應強度大小為B、方向豎直向下的勻強磁場。金屬棒abcd垂直導軌放置且接觸良好,cd靜止在磁場中,ab從圓弧導軌的頂端由靜止釋放,進入磁場后與cd在運動中始終不接觸。已知兩根導體棒的質量均為m、電阻均為R.金屬導軌電阻不計,重力加速度為g。求

1ab棒到達圓弧底端時對軌道壓力的大。

2)當ab棒速度為時,cd棒加速度的大小(此時兩棒均未離開磁場)

3)若cd棒以離開磁場,已知從cd棒開始運動到其離開磁場一段時間后,通過cd棒的電荷量為q。求此過程系統產生的焦耳熱是多少。(此過程ab棒始終在磁場中運動)

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【題目】如圖所示,間距為L、電阻不計的足夠長平行光滑金屬導軌水平放置,導軌左端用一阻值為R的電阻連接,導軌上橫跨一根質量為m、電阻也為R的金屬棒,金屬棒與導軌接觸良好.整個裝置處于豎直向上、磁感應強度為B的勻強磁場中.現使金屬棒以初速度v0沿導軌向右運動,若金屬棒在整個運動過程中通過的電荷量為q.下列說法正確的是( )

A. 金屬棒在導軌上做勻減速運動

B. 整個過程中電阻R上產生的焦耳熱為mv20/4

C. 整個過程中金屬棒在導軌上發生的位移為qR/BL

D. 整個過程中金屬棒克服安培力做功為mv20/2

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