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一帶正電的微粒放在電場中,場強(qiáng)的大小和方向隨時間變化的規(guī)律如圖所示。帶電微粒只在電場力的作用下由靜止開始運動。則下列說法中正確的是:
A.微粒在0-1s內(nèi)的加速度與1-2s內(nèi)的加速度相同
B.微粒將沿著一條直線運動
C.微粒做往復(fù)運動
D.微粒在第1s內(nèi)的位移與第3s內(nèi)的位移相同
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質(zhì)量為m和M的兩個物體用輕繩連接,用一大小不變的拉力F拉M,使兩物體在圖中所示的AB、BC、CD三段軌道上都做勻加速直線運動,物體在三段軌道上運動時力F都平行于軌道,且動摩擦因數(shù)均相同,設(shè)在AB、BC、CD上運動時m和M之間的繩上的拉力分別為T1、T2、T3,則它們的大小
A.T1=T2=T3 B.T1>T2>T3
C.T1<T2<T3 D.T1<T2=T3
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如圖所示,斜面固定在水平地面上,先讓物體A沿斜面下滑,恰能勻速。后給A一個沿斜面向下的力F,讓其加速下滑。設(shè)前后兩次A與斜面間的摩擦力分別為f1、f2,地面給斜面的支持力分別為N1、N2,則
A.f1=f2,N1=N2 B.f1=f2,N1>N2
C.f1<f2,N1<N2 D.f1>f2,N1>N2
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一物體沿傾角為θ1(θ1<900)的斜面下滑時,加速度恰好為0。若把該斜面的傾角增大到θ2(θ1<θ2<900),其他條件不變,則同一物體沿改變后的斜面下滑時的加速度為
A.a(chǎn)=g(cosθ2-sinθ2?tgθl) B.a(chǎn)=g(cosθ2-sinθ2?ctgθl)
C.a(chǎn)=g(sinθ2-cosθ2?tgθl) D.a(chǎn)=g(sinθ2-cosθ2?ctgθl)
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物體A、B、C均靜止在同一水平面上,它們的質(zhì)量分別為mA、mB、mC,與水平面的動摩擦因數(shù)分別為μA、μB、μC,用平行于水平面的拉力F分別拉物體A、B、C,所得加速度a與拉力F的關(guān)系圖線如圖所示,A、B兩直線平行,則以下正確的是
A.μA=μB=μC B.μA<μB=μC
C.mA<mB<mC D.mA<mB=mC
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(14分)如圖所示,一根長為100cm、粗細(xì)均勻的玻璃管內(nèi)注入一段長為15cm的水銀柱。當(dāng)該玻璃管水平放置時,封閉的空氣柱長度為40cm。若將玻璃管緩慢直立起來,并開口向下插入水銀槽中,達(dá)到某一位置時,管內(nèi)封閉的空氣柱長度變?yōu)?7.5cm。已知外界大氣壓為,設(shè)在整個過程中空氣柱的溫度不變。求:
(1)玻璃管緩慢直立起來時是否有水銀漏出?說明理由。
(2)最終水銀槽中進(jìn)入玻璃管的水銀長度。
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(10分)密立根在實驗中測量了某金屬的遏止電壓Uc與入射光的頻率v之間的幾組數(shù)據(jù),如表所示,
0.54 | 0.63 | 0.72 | 0.81 | 0.88 | |
5.64 | 5.90 | 6.10 | 6.30 | 6.50 |
(1)試作出Uc―圖象并通過圖象求出這種金屬的截止頻率。
(2)根據(jù)什么理論能解釋該實驗中金屬的遏止電壓與入射光的頻率有關(guān)的結(jié)論。
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(7分)如圖所示,一定質(zhì)量的理想氣體,從狀態(tài)A經(jīng)狀態(tài)B、C、D又回到A。已知氣體在狀態(tài)A時的體積為1,溫度為150K,壓強(qiáng)為l;B狀態(tài)的溫度為450K; C、D狀態(tài)的溫度均為900K。求:B、C、D三狀態(tài)時氣體的體積。
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透熱的金屬筒內(nèi)裝有與外界溫度相同的壓縮氣體,打開筒的開關(guān),筒內(nèi)高壓氣體迅速向外溢出,待筒內(nèi)外壓強(qiáng)相等時立即關(guān)閉開關(guān)。在外界保持恒溫的條件下,經(jīng)過一段較長時間后,再次打開開關(guān),這時出現(xiàn)的現(xiàn)象是
A.筒內(nèi)外無空氣交換
B.筒外空氣流向筒內(nèi)
C.筒內(nèi)空氣流向筒外
D.筒內(nèi)外有空氣交換,處于動態(tài)平衡,筒內(nèi)空氣質(zhì)量不變
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