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一定質(zhì)量的氣體,如果它的溫度發(fā)生變化,則
A.分子的平均動能一定發(fā)生變化 B.氣體的壓強一定發(fā)生變化
C.氣體的體積一定發(fā)生變化 D.氣體的壓強和體積可能同時都發(fā)生變化
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下列說法中正確的是
A.由E=kQ/r2可知,點電荷Q在真空中某點產(chǎn)生的場強大小與點電荷電荷量Q成正比,與該點到點電荷的距離r的平方成反比
B.由場強的定義式E=F/q可知,電場中某一點的場強與電場力F成正比,與試探電荷的電荷量q成反比
C.由電勢差的定義式UAB=WAB/q可知,A、B兩點電勢差UAB與電場力做功WAB成正比,與電荷量q成反比
D.由Uab=Ed可知,勻強電場中的任意兩點a、b間的距離越大,則兩點間的電勢差也一定越大
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如圖所示,EF為水平地面,O點左側(cè)是粗糙的、右側(cè)是光滑的.一輕質(zhì)彈簧右端與墻壁固定,左端與靜止在O點質(zhì)量為m的小物塊A連接,此時彈簧處于原長狀態(tài).質(zhì)量為m的物塊B在大小為F的水平恒力作用下由C處從靜止開始向右運動,物塊B與地面EO段間的滑動摩擦力大小為,物塊B運動到O點與物塊A相碰并一起向右運動(設(shè)碰撞時間極短),運動到D點時撤去外力F.已知CO=4S,OD=S.
求撤去外力后:(1)彈簧的最大彈性勢能;(2)物塊B最終離O點的距離.
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宇航員在月球表面完成下面實驗:在一固定的豎直光滑圓弧軌道內(nèi)部最低點靜止一質(zhì)量為m的小球(可視為質(zhì)點),如圖所示.當施加給小球一瞬間水平?jīng)_量I時,剛好能使小球在豎直面內(nèi)做完整圓周運動.已知圓弧軌道半徑為r,月球的半徑為R,萬有引力常量為G.若在月球表面上發(fā)射一顆環(huán)月衛(wèi)星,所需最小發(fā)射速度為多大?軌道半徑為2R的環(huán)月衛(wèi)星周期為多大?
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如圖所示,質(zhì)量為m =1kg的小球用細線拴住,線長l=0.5m,細線所受拉力大到F=18N時就會被拉斷.當小球從圖示位置釋放后擺到懸點的正下方時,細線恰好被拉斷. 若此時小球距水平地面的高度h=5m,重力加速度g取10m/s2,則小球落地處距地面上P點多遠?(P點在懸點的正下方)
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1966年曾在地球的上空完成了以牛頓第二定律為基礎(chǔ)的測定質(zhì)量的實驗,實驗時,用質(zhì)量為m1的雙子星號宇宙飛船A去接觸正在軌道上運行的質(zhì)量為m2的火箭組B,接觸后,開動A尾部的推進器使A和B共同加速,如圖所示.推進器的平均推力F=897N,從開始到t=7.0s時間內(nèi)測出A和B的速度改變量為0.91m/s.已知m1=3400kg,則m2的質(zhì)量是多大?
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如圖所示,質(zhì)量為m的滑塊,以水平速度v0滑入光滑的圓弧的小車上,當滑塊達到圓弧上某一高度后又開始下滑,如果小車的質(zhì)量M=2m,小車與地面無摩擦,假設(shè)圓弧的半徑足夠大,則滑塊最后滑出圓弧時的速度大小為 ;方向為 .
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如圖所示,質(zhì)量為M、傾角為q 的斜面體置于光滑的水平地面上,要使原來與斜面接觸的質(zhì)量為m的小球作自由落體運動,則向右水平拖斜面體的力至少是 (當?shù)氐闹亓铀俣葹?i>g)
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如圖所示,質(zhì)量分別為和的兩只小球用輕彈簧連在一起,且以長為L1的細繩拴在軸O上.m1與m2均以角速度ω做勻速圓周運動.當兩球之間距離為L2時將細線燒斷,則細線燒斷瞬間m1球的加速度大小為 ,m2球的加速度大小為__ .(球可視為質(zhì)點,不計摩擦)
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質(zhì)量為0. 4kg的物體自地面被以20m/s的初速度豎直上拋后,經(jīng)1s時間到達最高點,則物體在上升過程中所受空氣阻力大小為_______牛頓.(空氣阻力恒定,g=10m/s2)
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