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一帶正電的微粒放在電場中,場強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、粗細均勻的玻璃管內(nèi)注入一段長為15cm的水銀柱。當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的結論。
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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,筒內(nèi)高壓氣體迅速向外溢出,待筒內(nèi)外壓強相等時立即關閉開關。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,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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