一个物体受多个水平恒力作用静止在光滑水平面上。现在仅使其中一个力F1的大小按照如图所示的规律变化。此过程中,该物体收到的的合外力大小F合 、加速度大小a、速度大小v、物体动量大小p的变化情况可能正确的是 ( ) A.
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在物理学中,常常用比值定义物理量,用来表示研究对象的某种性质。下列关系式中,不属于比值定义的是 ( ) A. 电场强度 C. 电容
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图所示为一列沿着x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图。已知这列波的波速v=5.0m/s。下列说法正确的是 ( ) A. 这列波的频率f=1.0Hz B. 经过一个周期,x=0.5m处的质点沿着x轴正向运动的距离为1.0m C. 在t=0到t1=0.4s时间内,x=0.5m处的质点通过的路程是20cm D. 在t=0时刻,x=0.5m处的质点正在沿着y轴负方向运动
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下列说法正确的是 ( ) A. 爱因斯坦提出的光子假说,成功解释了光电效应现象 B. 氢原子的电子由激发态向基态跃迁时,向外辐射光子,原子能量增加 C. 卢瑟福通过α粒子的散射实验发现了质子并预言了中子的存在 D. 汤姆孙发现了电子并提出了原子核式结构模型
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一定质量的理想气体,保持温度不变的情况下压缩体积,气体压强变大。下列说法正确的是 ( ) A. 气体分子平均动能增大 B. 气体分子平均动能减小 C. 单位体积内的分子数增加 D. 单位体积内的分子数减少
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如图所示,一个半径为R的圆柱形透明材料垂直于纸面放置,在它的右侧放置一竖直光屏MN,圆心O到光屏的距离OP= ①这种材料对该光的折射率; ②这束光从A点到达P点的时间。
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一列简谐波沿x轴正方向传播,该波在t=1.0s时的图象如图甲所示,介质中质点P的振动图象如图乙所示,已知质点P从t=0.5s时开始振动。则下列说法正确的是________ A.该波的速度为4m/s B.t=1.0s时刻质点P的速度最小 C.t=1.2s时刻质点P的加速度方向沿y轴负方向 D.在0~8.25s时间内质点Q运动的路程为3.6m E.t=8.25s时刻质点Q的位移为0.2m
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如图所示,一端开口的薄壁玻璃管开口朝下竖直立于圆柱形水银槽的水银中,管内封闭有一定质量的理想气体,玻璃管和水银槽的横截面积分别是1.0cm2和5.0cm2。开始时被封闭气柱长为10cm,现将玻璃管竖直向上缓慢提升9cm(开口仍在水银槽液面以下),使玻璃管内外液面高度差增加了5cm。已知大气压强P0=75cmHg=1.0×105Pa。求: ①开始时玻璃管内外液面高度差; ②大气压力对槽内水银面做的总功。
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下列说法正确的是_________。 A.只要知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,就可以算出每个分子的体积 B.物体体积改变,内能可能不变 C.非晶体的物理性质各向同性而晶体的物理性质都是各向异性 D.一定质量的理想气体经等温压缩后,其压强一定增大,且此过程中气体对外放热 E.对任何一类宏观自然过程进行方向的说明,都可以作为热力学第二定律的表述
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如图甲所示,在直角坐标系xoy中,x轴的上方有宽度为a、垂直于纸面向外的足够大的匀强磁场,在x轴下方存在一周期性变化的匀强电场,规定沿+y方向为电场正方向。一质量为m,电荷量为q的正离子,t=0时刻在电场中y轴上的某点由静止释放。不计离子重力。 ⑴若x轴下方的周期性变化的电场如图乙所示(E0、T已知),离子恰好在t=0.5T时通过x轴并能够从匀强磁场上边界穿出磁场,求离子通过x轴时的速度大小和匀强磁场的磁感应强度B应满足的条件。 ⑵若在如图乙所示的电场中,离子在y轴上的A点(图中未画出)由静止释放,在电场中经过n个周期正好到达x轴,在磁场中偏转后又回到电场中。已知离子在磁场中运动的时间小于2T,A点到x轴的距离和离子回到电场中后沿-y轴方向运动的最大距离相等。求A点到x轴的距离和匀强磁场的磁感应强度B的可能值。 ⑶若在x轴上固定一厚度不计的特殊薄板,使离子每穿过一次x轴后电荷量不变,动能变为穿过前的
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