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【题目】一个密闭的绝热容器内,有一个绝热的活塞将它隔成A,B两部分空间,在A,B两部分空间内封有相同质量的空气,开始时活塞被销钉固定,A部分气体的体积大于B部分气体的体积,温度相同,如图所示.若拔出销钉后,达到平衡时,A,B两部分气体的体积VA与VB的大小关系是 ( )
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A. VA>VB
B. VA=VB
C. VA<VB
D. 条件不足,不能确定
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【题目】关于地球同步卫星,下列说法正确的是
A. 它的运行速度大于7.9 km/s
B. 它可以经过北京的正上方,所以我国能利用它进行电视转播
C. 已知它的质量是1.2 t,若将它的质量增为2.4 t,其同步轨道半径将变为原来的2倍
D. 它的轨道高度约为地球半径的5倍,故其向心加速度约为地面附近物体的重力加速度的![]()
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【题目】在空间某区域存在一电场,x轴上各点电势随位置变化情况如图所示. -x1~x1 之间为曲线,且关于纵轴对称,其余均为直线,也关于纵轴对称. 下列关于该电场的论述正确的是
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A. 图中A点对应的场强大于B点对应场强
B. 图中A点对应的电势大于B点对应电势
C. 一个带正电的粒子在x1点的电势能等于在-x1点的电势能
D. 一个带正电的粒子在-x1点的电势能大于在-x2点的电势能
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【题目】如图所示,圆形区域半径为R,区域内有一垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度的大小为B,P为磁场边界上的最低点.大量质量均为m,电荷量绝对值均为q的带负电粒子,以相同的速率从P点射入磁场区域,速度方向沿位于纸面内的各个方向.粒子的轨道半径为2R,A、C为圆形区域水平直径的两个端点,粒子重力不计,空气阻力不计,则
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A. 粒子射入磁场的速率为![]()
B. 粒子在磁场中运动动的最长时间为![]()
C. 不可能有粒子从C点射出磁场
D. 若粒子的速率可以变化,则可能有粒子从A点水平射出
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【题目】如图所示,质量相同的两小球a、b分别从斜面顶端A和斜面中点B沿水平方向抛出,恰好都落在斜面底端,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
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A. 小球a、b抛出时的初速度大小之比为2∶1
B. 小球a、b到达斜面底端时的位移之比为
∶1
C. 小球a、b到达斜面底端时的动能之比为4∶1
D. 小球a、b到达斜面底端时速度方向与斜面夹角之比为1∶1
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【题目】(多选)1 mol的理想气体从某一状态开始变化,经过若干过程的变化后又回到原来的状态,则( )
A. 无论它处于过程中的哪一个状态,它的状态参量总满足
=常量
B. 无论它处于过程中的哪一个状态,它的pV乘积值越大,则该状态气体的内能就越大
C. 在其中任一状态变化过程中,只要气体膨胀,它就对外做功,同时从外界吸热
D. 在其中任一状态变化过程中,只要气体吸热,它的温度一定升高
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【题目】下列说法正确的是
A. 布朗运动虽不是分子运动,但它证明了组成固体颗粒的分子在做无规则运动
B. 液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离
C. 扩散现象可以在液体、气体中进行,不能在固体中发生
D. 随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,分子势能不一定减小
E. 气体体积不变时,温度越高,单位时间内容器壁单位面积受到气体分子撞击的次数越多
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【题目】如图所示,光滑金属直轨道MN和PQ固定在同一水平面内,MN、PQ平行且足够长,两轨道间的宽度L=0.50 m.轨道左端接一阻值R=0.50 Ω的电阻.轨道处于磁感应强度大小B=0.40 T,方向竖直向下的匀强磁场中,质量m=0.50 kg的导体棒ab垂直于轨道放置.在沿着轨道方向向右的力F作用下,导体棒由静止开始运动,导体棒与轨道始终接触良好并且相互垂直,不计轨道和导体棒的电阻,不计空气阻力,若力F的大小保持不变,且F=1.0 N,求:
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(1)导体棒能达到的最大速度大小vm;
(2)导体棒的速度v=5.0 m/s时,导体棒的加速度大小a.
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【题目】如图所示,一个表面光滑的斜面体M固定在水平地面上,它的两个斜面与水平面的夹角分别为
、
,且
的顶端装有一定滑轮,一轻质细绳跨过定滑轮后连接A、B两个小滑块,细绳与各自的斜面平行,不计绳与滑轮间的摩擦,A、B恰好在同一高度处于静止状态.剪断细绳后,A、B滑至斜面底端.则
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A.滑块A的质量大于滑块B的质量
B.两滑块到达斜面底端时的速度大小相等
C.两滑块同时到达斜面底端
D.两滑块到达斜面底端时,滑块A重力的瞬时功率较大
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【题目】关于功,下列说法中正确的是( )
A. 力和位移都是矢量,所以功也是矢量
B. 功只有大小而无方向,所以功是标量
C. 功的大小仅由力决定,力越大,做功越多
D. 功的大小仅由位移决定,位移越大,做功越多
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