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如图所示,A、B两球用劲度系数为
的轻弹簧相连,B球用长为L的细线悬于D点,A球固定在O点正下方,且O、A间的距离恰为L,此时绳子所受的拉力为F1,现把A、B间的弹簧换成劲度系数为
的轻弹簧,仍使系统平衡,此时绳子所受的拉力为F2,则F1与F2的大小关系为 ( )
A.Fl<F2
B.F1>F2
C.Fl=F2
D.因
、
大小关系未知,故无法确定
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使两个氘核发生聚变,必须使它们之间的距离接近到
,接近到核力能够发生作用的范围。温度很高时,由氘原子构成的物质将变为等离子体,已知等离子体热运动的平均动能为
,式中
为波尔兹曼常量,T为热力学温度,两个氘核之间的电势能为
为静电力常量,r为核之间的距离,则使氘核发生聚变的温度至少应为
( )
A.
B.
C.
D.![]()
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(10分)有同学利用如图的装置来验证力的平行四边形定则:
在竖直木板上铺有白纸,固定两个光滑的滑轮A和B,将绳子打一个结点O,每个钩码的重量相等,当系统达到平衡时,根据钩码个数读出三根绳子的拉力
、
和![]()
(1)改变钩码个数,实验能完成的是 ( )
A.钩码的个数![]()
B.钩码的个数![]()
C.钩码的个数![]()
D.钩码的个数![]()
(2)在拆下钩码和绳子前,应该做好以下记录:
;
;
。
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(10分)放风筝是春天时大人、小孩都爱玩的一项有趣的体育活动,手上牵着线拉着风筝迎风向前跑,就可以将风筝放飞到高处,有一个小朋友将一只重为4 N的风筝放飞到空中后,拉着线的下端以一定的速度匀速跑动时,线恰能与水平面成53°角保持不变,如图所示,这时小朋友拉住线的力为5 N。求风筝所受的风力。(sin53°=0.8,cos53°=0.6,g=9.8m/s2)
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(10分)太阳的能量来自下面的反应:四个质子(氢核)聚变成一个氦原予核,同时发射两个正电子,若太阳辐射能量的总功率为P,质子
H、氦核
He、正电子
e的质量分别为
、
、
,真空中的光速为c,求:(计算结果用字母表示)
(1)写出核反应方程式。
(2)核反应所释放的能量△E。
(3)1s内参与上述热核反应的质子数目。
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(12分)A、B两辆汽车在笔直的公路上同向行驶。当日车在么车前84m处时,占车速度为4 m/s,且正以2 m/s2的加速度做匀加速运动;经过一段时间后,B车加速度突然变为零。A车一直以20 m/s的速度做匀速运动。经过12 s后两车相遇。问B车加速行驶的时间是多少。
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(12分)如图所示,在光滑水平桌面上放有长木板C,在C上左端和距左端x处各放有小物块A和B,A、B的体积大小可忽略不计,A,B与长木板C间的动摩擦因数均为
、A、B、C的质量均为m,开始时,B、C静止,A以某一初速度
向右运动,设物体B与板C之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。求:
(1)物体A运动过程中,物块B受到的摩擦力大小。
(2)要使物块A、B相碰,物块A的初速度
应满足的条件。
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下列关于热现象和热学规律的说法正确的是 ( )
A. 根据热力学第二定律可知,热量可以从低温物体传到高温物体而不引起其它变化
B. 用活塞压缩气缸里的气体,对气体做功2.0×105J,同时气体的内能增加了1.5×105J,则气体从外界吸收热量为0.5×105J
C. 物体的温度为0°C时,物体分子的平均动能为零
D. 从微观角度看,一定质量的气体,保持温度不变,压强随体积增大而减小的原因是单位体积内的分子数减小
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如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示.F>0为斥力,F<0为引力.a、b、c、d为x轴上四个特定的位置.现把乙分子从a处由静止释放,则 ( )
A.乙分子由a到b做加速运动,由b到c做减速运动
B.乙分子由a到c做加速运动,到达c时速度最大
C.乙分子由a到b的过程中,两分子间的分子势能一直减少
D.乙分子由b到d的过程中,两分子间的分子势能一直增加
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