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下列说法中正确的是( ) A. 随地球自转的物体在地球上任意位置受到地球对该物体...

下列说法中正确的是(  )

A. 随地球自转的物体在地球上任意位置受到地球对该物体的万有引力都大于其重力

B. 磁悬浮列车运行过程中悬浮于轨道上方,所以运行的磁悬浮列车为失重状态

C. 射线是原子核外电子电离形成的电子流,它具有中等的穿透能力

D. 法拉第最早引入了电场概念,并提出用电场线形象地描述电场

 

D 【解析】 A、地球上随地球一起自转的物体,由万有引力的一部分充当向心力,另一部分的分力是重力,则大多数位置万有引力都大于其重力,但在两极地区,向心力为零,则万有引力全部提供重力,故A错误;B、磁悬浮列车处于悬浮状态,在竖直方向受力平衡,则不是失重状态,B错误;C、β射线是具有放射性的元素的原子核中的一个中子转化成一个质子同时释放出一个高速电子即β粒子,它具有中等的穿透能力,则C错误;D、1837年英国物理学家法拉第最早引入了电场的概念,并提出电场线和磁感线来形象表示电场和磁场,故D正确,故选D.
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考点分析:
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如图所示,一束平行光以45°的入射角照射到半径为R的半圆柱形玻璃砖的上表面,已知玻璃砖对平行光的折射率为

①圆柱面上光线能够射出的区域所对的圆心角θ是多少?

②能从圆柱面射出的光线中,在玻璃砖中传播时间为多少?(光在真空中的速度为c

 

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一振动周期为T、位于x=0处的波源从平衡位置开始沿y轴正方向做简谐运动,该波源产生的简谐横波沿轴正方向传播,波速为v,关于在处的质点P,下列说法正确的是              

A.质点P振动周期为T,速度的最大值为v

B.若某时刻质点P的速度方向沿y轴负方向,则该时刻波源速度方向沿y轴正方向

C.质点P开始振动的方向沿Y轴正方向

D.若某时刻波源在波峰,则质点P一定在波谷

 

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一粗细均匀的J形玻璃管竖直放置,短臂端封闭,长臂端(足够长)开口向上,短臂内封有一定质量的理想气体,初始状态时管内各段长度如图(a)所标,密闭气体的温度为27℃.大气压强为75cmHg,求:

①若沿长臂的管壁缓慢加入5cm的水银柱并与下方的水银合为一体,为使密闭气体保持原来的长度,应使气体的温度变为多少?

②在第①小题的情况下,再使玻璃管沿绕过O点的水平轴在竖直平面内逆时针转过180°,稳定后密闭气体的长度变为多大?

③在图乙所给的p-T坐标系中画出以上两个过程中密闭气体的状态变化过程。

 

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对于分子动理论和物体内能的理解,下列说法正确的是___________

A.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大

B.外界对物体做功,物体内能一定增加

C.温度越高,布朗运动越显著

D.当分子间的距离增大时,分子间作用力就一直减小

E.当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大

 

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如图所示,在竖直平面内建立坐标系xoy,第I象限坐标为(x,d)位置处有一微粒发射器P,第II、III、IV象限有垂直纸面向里的匀强磁场和竖直向上的匀强电场。某时刻微粒发射器P沿x轴负方向以某一初速度发出一个质量为m、电荷量为q的带正电微粒。微粒从处经过y轴且速度方向与y轴负方向成45°角。其后微粒在匀强磁场中偏转后垂直x轴返回第I象限。已知第II、III、IV象限内匀强电场的电场强度。重力加速度为g,求:

(1)微粒刚从发射器射出时的初速度及微粒发射器P的横坐标x;

(2)微粒从发射器射出到返回第I象限上升到最高点所用的总时间。

 

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