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3.下列說法正確的是( 。
A.當兩分子間的距離增大,分子力減小,分子勢能增大
B.對一定質量的氣體加熱,其內能不一定增加
C.一定質量的氣體當溫度不變壓強增大時,其體積可能增大
D.在完全失重的情況下,密閉容器內的氣體對器壁沒有壓強

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2.浙江秦山核電站的核反應堆中核反應可能是( 。
A.${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He
B.${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n
C.${\;}_{4}^{9}$Be+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{6}^{12}$C+${\;}_{0}^{1}$n
D.${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{56}^{141}$Ba+${\;}_{36}^{92}$Kr+3${\;}_{0}^{1}$n

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1.如圖,半徑為R的光滑圓形軌道固定在豎直面內.可當做質點的小球A、B質量分別為m、3m,A球從左邊與圓心等高處由靜止開始沿軌道下滑,與靜止于軌道最低點的B球相撞,第一次碰撞后A、B球能達到的最大高度相同,碰撞中無機械能損失.重力加速度為g.試求:
①第一次碰撞后A、B兩球的速度.
②第一次碰撞后A、B兩球達到的最大高度.

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20.如圖所示,有一圓柱形汽缸,上部有一固定擋板A,汽缸內壁的高度是2L,一個很薄質量為m=0.4kg的活塞封閉一定質量的理想氣體,活塞的面積為2cm2,開始時活塞處在離底部L高處,外界大氣壓為1.0×105Pa,溫度為27℃,現對氣體加熱,求:
①活塞恰上升到氣缸上部擋板A處時氣體的溫度是多少℃;
②當加熱到427℃時,氣體的壓強是多少Pa(結果保留三位有效數字).

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19.如圖1所示,兩根相距為L=2.0m的金屬軌道固定于水平面上,導軌電阻不計,一根質量為m=1.0kg、長為L=2.0m、電阻為r=2.0Ω的金屬棒兩端放于導軌上,導軌與金屬棒間的動摩擦因數為μ=0.20,棒與導軌的接觸電阻不計.導軌左端連有阻值為R=4.0Ω的電阻,在電阻兩端接有電壓傳感器并與計算機相連.有n段垂直導軌平面的寬度為c=3.0m,間距為d=2.0m的勻強磁場,磁感強度大小為B=1.0T,方向垂直紙面向里.金屬棒初始位于OO'處,與第一段磁場相距s=6.0m.(g取10m/s2

(1)若金屬棒有向右的初速度v0=3.0m/s,為使金屬棒保持勻速直線運動一直向右穿過各磁場,需對金屬棒施加一個水平向右的拉力,求金屬棒進入磁場前拉力F1的大小和進入磁場后拉力F2的大;
(2)在(1)問的情況下,求金屬棒從OO′開始運動到剛離開第10段磁場過程中,拉力所做的功;
(3)若金屬棒初速度為零,現對棒施以水平向右的恒定拉力F=4.0N,使棒穿過各段磁場,發(fā)現計算機顯示出的電壓隨時間以固定的周期做周期性變化,圖象如圖2所示(從金屬棒進入第一段磁場開始計時,圖中虛線與時間軸平行).求金屬棒每穿過一個磁場過程中回路中產生的焦耳熱,以及金屬棒從第10段磁場穿出時的速度.

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18.如圖所示,小車上有一直立木板,木板上方有一槽,槽內固定一定滑輪,跨過定滑輪的輕繩一端系一重球,另一端系在輕質彈簧秤上,彈簧秤固定在小車上,開始時小車處于靜止狀態(tài),輕繩豎直且重球恰好緊挨直立木板,假設重球和小車始終保持相對靜止,則下列說法正確的是(  )
A.若小車勻加速向右運動,彈簧秤讀數及小車對地面壓力均不變
B.若小車勻加速向左運動,彈簧秤讀數及小車對地面壓力均不變
C.若小車勻加速向右運動,彈簧秤讀數變大,小車對地面的壓力不變
D.若小車勻加速向左運動,彈簧秤讀數變大,小車對地面的壓力不變

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17.一質量為1500kg的汽車在平直的公路上運動,其運動的s-t圖象如圖所示,其中AB段為直線,其余均為曲線.由此可求( 。
A.前30秒內汽車的平均速度B.前10秒內汽車的加速度
C.前12秒內汽車所受的阻力D.前20秒內合外力對汽車所做的功

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16.流星在夜空中會發(fā)出明亮的光焰.有些流星是外太空物體被地球強大引力吸引墜落地面的過程中同空氣發(fā)生劇烈摩擦形成的,則關于這些流星下列說法正確的是(  )
A.流星同空氣摩擦時部分機械能轉化為內能
B.因為地球引力對流星物體做正功,所以流星物體的機械能增加
C.當流星的速度方向與流星受到的空氣阻力和地球引力的合力不在同一直線上時,流星將做曲線運動
D.流星物體進入大氣層后做斜拋運動

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15.如圖甲所示,兩平行金屬板間接有如圖乙所示的隨時間t變化的電壓UAB,兩板間電場可看做是均勻的,且兩板外無電場,極板長L=0.2m,板間距離d=0.2m,在金屬板右側有一邊界為MN的區(qū)域足夠大的勻強磁場,MN與兩板間中線OO′垂直,磁感應強度B=5×10-3T,方向垂直紙面向里.現有帶正電的粒子流沿兩板中線OO′連續(xù)射入電場中,已知每個粒子的速度vo=105m/s,比荷$\frac{q}{m}$=108C/kg,重力忽略不計,每個粒子通過電場區(qū)域的時間極短,此極短時間內電場可視作是恒定不變的.求:
(1)在t=0.1s時刻射入電場的帶電粒子,進入磁場時在MN上的入射點和出磁場時在MN上的出射點間的距離為多少;
(2)帶電粒子射出電場時的最大速度;
(3)在t=0.25s時刻從電場射出的帶電粒子,在磁場中運動的時間.

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14.如圖所示,物塊A的質量為mA=2.0kg,沿光滑水平面以v0=6$\sqrt{3}$m/s速度水平向右勻速運動,離開平面后剛好落在靜止在斜面上的木板B的最上端,且測得物塊A所經軌跡到斜面的垂直距離最遠.已知斜面足夠長,傾角θ=30°,木板B的質量mB=2.0kg,A、B間的動摩擦因數μ1=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,B與斜面間的動摩擦因數μ2=$\frac{2\sqrt{3}}{5}$,A在B上運動的過程中恰好沒有滑離B木板,所有接觸面間的最大摩擦力均等于滑運動摩擦力(g=10m/s2).求:
(1)A平拋運動的時間;
(2)木板B的長度;
(3)A、B整個運動過程中損失的機械能.

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