关于分子动理论和热力学定律,下列说法中正确的是( )
A. 空气相对湿度越大时,水蒸发越快
B. 物体的温度越高,分子平均动能越大
C. 第二类永动机不可能制成是因为它违反了热力学第一定律
D. 两个分子间的距离由大于10-9 m处逐渐减小到很难再靠近的过程中,分子间作用力先增大后减小到零,再增大
E. 若一定量气体膨胀对外做功50 J,内能增加80 J,则气体一定从外界吸收130 J的热量
如图所示,两根质量均为的金属杆![]()
、静止置于平行轨道![]()
上,可沿轨道滑动,两轨道间距![]()
,轨道所在空间有匀强磁场,磁感应强度![]()
,若![]()
、![]()
与轨道间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,均为![]()
,两杆的电阻分别为
,
,导轨电阻不计

(1)若杆与轨道固定,F=0.25N求稳定时![]()
杆的速度和![]()
杆发热功率; ![]()
(2)若杆不固定,![]()
为![]()
,cd杆开始运动![]()
后两杆有稳定的速度差,求t=5s时ab、cd速度。![]()
原地纵跳摸高是篮球和羽毛球重要的训练项目。已知质量m=60 kg的运动员原地摸高为2.05米,比赛过程中,该运动员重心先下蹲0.5米,经过充分调整后,发力跳起摸到了2.85米的高度。假设运动员起跳时为匀加速运动,求:

(1)起跳过程中运动员对地面的压力;
(2)从开始起跳到双脚落地需要多少时间?
如图甲所示有一个特殊结构的元件,由A、B两部分组成,被封闭在透明的玻璃壳内,a,b为两个接线柱。某学生为了研究A、B两部分电学特性,通过查阅资料,得知A是一个定值电阻,其U-I值如下表;

U(V) | 0.5 | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 |
I(×10-3A) | 5.0 | 24.8 | 45.0 | 65.2 | 85.0 | 104.8 |
B是一种由特殊金属制成的导体,查得该元件的额定电压是7V,为了既不破坏元件的结构,但又能测定B的额定功率,他使用如图乙所示的器材,测得该元件的
值如下表
U(V) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
I(×10-3A) | 75.0 | 130.8 | 160.0 | 188.0 | 210.0 | 234.0 | 250.0 |
请你回答以下问题:
(1)用笔线代替导线,将图示所给的器材连成一个实验电路;
(2)根椐测得的
值在给定的坐标格纸上作出元件
图线;
(3)根椐测得的
值和提供的数据求出B额定功率为___________。

如图装置可以用来验证动量守恒定律.具体操作步骤如下:


①将打点计时器同定在长木板的一端,把纸带穿过打点计时器,连在小车A的后面,为了让两球碰撞中满足动量守恒,此步骤操作时必须 _______________;
②让小车A运动,小车B静止,在两小车的碰撞端分别装上撞针和橡皮泥,碰撞时撞针插入橡皮泥把两小车粘合成一体;打点计时器打出的的纸带如图所示,AB点间距离
,CD点间距离
,请写出需要验证动量守恒的表达式_____________ (已知交流电频率
,A车的质量为
,车的质量为
).
如图所示,在一个光滑倾斜绝缘板的上方,有垂直板面的等间距的a、b、c三条边界线隔成了I、Ⅱ两区,分别加有垂直纸面方向相反的匀强磁场,磁感应强度大小均为B。另有一半径为R导体圆环从a边界上方某处开始自由向下滑动,一直加速穿过该磁场区域,已知环的直径等于每一磁场区的宽度,圆环电阻为r,圆环运动到直径刚好与边界线b重合时的速度为v,下列分析正确的是

A. 圆环穿过磁场区域的过程中,环中感应电流方向先顺时针又逆时针再顺时针
B. 圆环直径刚好与边界线b重合时圆环中的电功率为![]()
C. 圆环通过边界b的过程中流过圆环截面的电量为![]()
D. 整个运动过程中,圆环重力势能的减少量等于产生的热量
