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对一定质量的气体,下列说法中正确的是()
A. 温度升高,压强一定增大
B. 温度升高,分子热运动的平均动能一定增大
C. 压强增大,体积一定减小
D. 吸收热量,可能使分子热运动加剧、气体体积增大
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一盏额定功率为40W的安全灯,它的额定电压为36V,用变压器(可视为理想变压器)将220V交变电压降为36V对该灯供电,在接通电路后,所用变压器的()
A. 原、副线圈的端电压之比等于9:55
B. 原、副线圈的匝数之比等于55:9
C. 原线圈中通过的电流约为1.11A
D. 原线圈中输入的电功率约为244W
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如图所示,平行金属板A、B间加速电压为U1,C、D间的偏转电压为U2,M为荧光屏.今有电子(不计重力)从A板由静止开始经加速和偏转后打在与荧光屏中心点O相距为Y的P点,电子从A板运动到荧光屏的时间为t.下列判断中正确的是()
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A.若只增大U1,则Y增大,t增大 B. 若只增大U1,则Y减小,t减小
C.若只减小U2,则Y增大,t增大 D. 若只减小U2,则Y减小,t减小
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如图所示,A是静止在赤道上的物体,随地球自转而做匀速圆周运动;B、C是同一平面内两颗人造卫星,B位于离地高度等于地球半径的圆形轨道上,C是地球同步卫星.已知第一宇宙速度为v,物体A和卫星B、C的线速度大小分别为vA、vB、vC,周期大小分别为TA、TB、TC,则下列关系正确的是()
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A. vA=vC=v B. vA<vC<vB<v C. TA<TC<TB D. TA<TB<TC
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如图所示为两物体a、b从同一位置沿同一直线运动的速度图象,下列说法正确的是()
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A. 第40s时,两物体a,b相遇
B. 第60s时,两物体a,b相遇
C. 第20s和第60s时,两物体a,b的间距相等
D. a,b加速时,物体a的加速度大于物体b的加速度
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如图a,轨道固定在竖直平面内,水平段的DE光滑、EF粗糙,EF段有一竖直挡板,ABCD光滑并与水平段平滑连接,ABC是以O为圆心的圆弧,B为圆弧最高点.物块P2静止于E处,物块P1从D点开始水平向右运动并与P2发生碰撞,且碰撞时间极短.
已知:P1的质量m1=0.5kg,碰撞前后的位移图象如图b;P2的质量m2=1.8kg,与EF轨道之间的动摩擦因数μ=
,与挡板碰撞时无机械能损失;圆弧半径为R=
m; P1、P2可视为质点且运动紧贴轨道;取g=10m/s2.
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(1)求P2被碰后获得的速度大小
(2)P1经过B时受到的支持力大小
(3)用L表示挡板与E的水平距离.若P2最终停在了EF段距离E为X的某处,试通过分析与计算,在图c中作出X﹣L图线.
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如图,带电粒子垂直电场线方向进入有界匀强电场,从Q点飞出时又进入有界的匀强磁场,并从D点离开磁场且落在了荧光屏的ON区域.
已知:电场方向沿纸面竖直向上、宽度为d,P、Q两点在竖直方向上的距离为d;QD为磁场的水平分界线,上方磁场垂直纸面向外、下方磁场垂直纸向里、磁感应强度大小相同,磁场宽度为d;粒子质量为m、带电量为q,不计重力,进入电场的速度为v0.
(1)求电场强度E的大小;
(2)大致画出粒子以最大半径穿过磁场的运动轨迹
(3)求磁感应强度的最小值B.
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用多用电表、直流电源(内阻不计)、定值电阻(约200Ω),单刀双掷开关S1和S2,导线若干,在如图所示的电路上,完成测多用电表直流10mA挡内阻RA的实验.
①在不拆卸电路的情况下,完成有关操作:
(i)测电源电动势E:将多用电表选择开关旋到直流电压挡并选择适当量程.把S1打向a(填“a”或“b”),S2打向c(填“c”或“d”).读出并记下电表示数,断开S1和S2.
(ii)测定值电阻的阻值R:将多用电表选择开关旋到欧姆档的 (填“×1,×10,×100或×1K”)并进行欧姆调零.把S1打向b(填“a”或“b”),S2打向c(填“c”或“d”).读出并记下电表示数,断开S1和S2.
(iii)测电路电流I:将多用电表选择开关旋到直流10mA挡.把S1打向a(填“a”或“b”),S2打向d(填“c”或“d”).读出并记下电表示数,断开S1和S2.
②求得RA= (用以上测得的物理量E、R、I表示)
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为验证“动能定理”,即:合外力对物体做的功等于物体动能的变化,实验装置如图a,木板倾斜构成斜面,斜面B处装有图b所示的光电门
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①如图c,用10分度的游标卡尺测得挡光条的宽度d= cm.
②装有挡光条的物块由A处静止释放后沿斜面加速下滑,读出挡光条通过光电门的挡光时间t,则物块通过B处时的速度为 (用字母d,t表示)
③测得A、B两处的高度差为H,水平距离L;已知物块与斜面的动摩擦因数为μ,为了完成实验,还必须知道的物理量是
④如果实验结论得到验证,则以上各物理量之间的关系满足:H=(用字母表示).
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