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【题目】两分子间的斥力和引力的合力F与分子间距离r的关系如图中曲线所示,曲线与r轴交点的横坐标为r0。相距很远的两分子在分子力作用下,由静止开始相互接近。若两分子相距无穷远时分子势能为零,下列说法正确的是()
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A. 在r>r0阶段,F做正功,分子动能增加,势能减小
B. 在r<r0阶段,F做负功,分子动能减小,势能减小
C. 在r=r0时,分子势能最小,动能最大
D. 在r=r0时,分子势能为零
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【题目】如图所示,在长为L=57cm的一端封闭、另一端开口向上的竖直玻璃管内,用4cm高的水银柱封闭着51cm长的理想气体,管内外气体的温度均为33℃ ,大气压强p0=76cmHg.
①若缓慢对玻璃管加热,当水银柱上表面与管口刚好相平时,求管中气体的温度;
②若保持管内温度始终为33℃,现将水银缓慢注入管中,直到水银柱上表面与管口相平,求此时管中气体的压强。
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【题目】太空飞船在宇宙空间中飞行时,会遇到太空尘埃的碰撞而受到阻碍作用。设单位体积的太空均匀分布着尘埃n颗,每颗尘埃平均质量为m,尘埃速度可忽略、飞船的横截面积为S,与尘埃碰撞后将尘埃完全黏附住。当飞船维持恒定的速率v飞行时,飞船引擎需要提供的平均推力为
A.
nmv2S B. nmv2S C.
nmv2S D.
nmv2S
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【题目】如图所示,光滑绝缘水平面上方有两个方向相反的水平方向匀强磁场,竖直虚线为其边界,磁场范围足够大,磁感应强度的大小分别为B1=B,B2=3B.竖直放置的正方形金属线框边长为L,电阻为R,质量为m.线框通过一绝缘细线与套在光滑竖直杆上的质量为M的物块相连,滑轮左侧细线水平.开始时,线框与物块静止在图中虚线位置且细线水平伸直.将物块由图中虚线位置由静止释放,当物块下滑h时速度大小为v0,此时细线与水平方向夹角θ=30°,线框刚好有一半处于右侧磁场中.(已知重力加速度g,不计一切摩擦)求:
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(1)此过程中通过线框截面的电荷量q;
(2)此时安培力的功率;
(3)此过程在线框中产生的焦耳热Q.
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【题目】如图为理想变压器原线圈所接电源电压波形,原副线圈匝数之比
,串联在原线圈电路中电流表的示数为
,下则说法正确( )
![]()
A. 变压器输出两端所接电压表的示数为![]()
B. 变压器输出功率为![]()
C. 变压器输出的交流电的频率为![]()
D. 该交流电每秒方向改变
次
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【题目】如图甲所示,空间存在
,方向竖直向下的匀强磁场,
、
是处于同一水平面内相互平行的粗糙长直导轨,其间距
,
是连在导轨一端的电阻,
是跨接在导轨上质量
的导体棒.从零时刻开始,通过一小型电动机对
棒施加一个牵引力
,方向水平向左,使其从静止开始沿导轨做加速运动,此过程中棒始终保持与导轨垂直且良好接触,图乙是棒的
图像,其中
段是直线,
是曲线,
是曲线图像的渐近线.小型电动机在
末达到额定功率
,此后保持功率不变.
外,其余部分电阻均不计,
,求:
![]()
(
)
与导轨间的动摩擦因数;
(
)电阻
的阻值;
(
)若
时,导体棒
达到最大速度,从
内的位移为
,求:在
内,
上产生的热量.
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【题目】如图所示,在磁感应强度为B的匀强磁场中有固定的金属框架AOC,已知
,导体棒DE在框架上从O点开始在外力作用下,沿垂直DE方向以速度v匀速向右平移,使导体棒和框架构成等腰三角形回路。设框架和导体棒材料相同,其单位长度的电阻均为R,框架和导体棒均足够长,不计摩擦及接触电阻,关于回路中的电流I和电功率P随时间t变化的下列四个图象中可能正确的是
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A. 1和3 B. 1和4 C. 2和3 D. 2和4
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【题目】两足够长的平行金属导轨间的距离为
,导轨光滑且电阻不计,导轨所在的平面与水平面夹角为
.在导轨所在平面内,分布磁感应强度为
、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场.把一个质量为
的导体棒
放在金属导轨上,在外力作用下保持静止,导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻为
.现撤去外力让导体棒由静止开始下滑.在加速下滑的过程中,当导体棒的速度达到
时,求
![]()
(
)导体棒
两端的电压;
(
)导体棒的加速度;
(
)若导体棒从静止释放刚到达到最大速度
过程中,导体棒下降的高度为
,则电阻
产生的热量
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【题目】图1和图2是教材中演示自感现象的两个电路图,L1和L2为电感线圈。实验时,断开开关S1瞬间,灯A1突然闪亮,随后逐渐变暗;闭合开关S2,灯A2逐渐变亮,而另一个相同的灯A3立即变亮,最终A2与A3的亮度相同。下列说法正确的是
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A. 图1中,A1与L1的电阻值相同
B. 图1中,闭合S1,电路稳定后,A1中电流大于L1中电流
C. 图2中,变阻器R与L2的电阻值相同
D. 图2中,闭合S2瞬间,L2中电流与变阻器R中电流相等
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