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在光滑水平面上有一木块保持静止,子弹穿过木块,下列说法中正确的是( )
A.子弹对木块做功使木块内能增加
B.子弹损失的机械能等于子弹与木块增加的内能
C.子弹损失的机械能等于木块动能的增加和木块、子弹增加的内能的总和
D.子弹与木块总动能守恒
关于系统动量守恒的条件,下列说法正确的是( )
A.只要系统内存在摩擦力,系统动量就不可能守恒
B.只要系统中有一个物体具有加速度,系统动量就不守恒
C.只要系统所受的合外力为零,系统动量就守恒
D.在空中爆裂为两块炸弹,以两块碎片为系统,系统水平方向动量守恒
(2013?长沙一模)如图所示,一个矩形金属框MNPQ置于光滑的水平面xOy内,一磁场方向垂直于金属框平面,磁感应强度B沿x轴方向按图所示的曲线规律分布,关于x
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对称,平行于x轴的线框边NP的长为d(d与x
0
的大小关系未定).现给金属框一个大小为v
0
的初速度,让线框边MN从原点0开始沿x轴正方向滑动,则( )
A.当d=x
0
时,线框中感应电流方向一定保持不变
B.无论d为多大,线框中的感应电流方向都有可能保持不变
C.当d>x
0
时,d越大,线框中最初的感应电流越小
D.无论d为多大,运动过程中线框的加速度一定一直在减小
处于强电场中的空气分子会被电离为电子和正离子,利用此原理可以进行静电除尘.如图所示,是一个用来研究静电除尘的实验装置,铝板与手摇起电机的正极相连,缝被针与手摇起电机的负极相连,在铝板和缝被针中间放置点燃的蚊香.转动手摇起电机,蚊香放出的烟雾会被电极吸附,停止转动手摇起电机,蚊香的烟雾又会袅袅上升.关于这个现象,下列说法中正确的是( )
A、烟尘因为带正电而被吸附到缝被针上
B、同一烟尘颗粒在被吸附过程中离铝板越近速度越小
C、同一烟尘颗粒在被吸附过程中离铝板越近速度越大
D、同一烟尘颗粒在被吸附过程中如果带电量不变,离铝板越近则加速度越大
(2013?开封一模)在原子核物理中,研究核子与核关联的最有效途径是“双电荷交换反应”.这类反应的前半部分过程和下述力学模型类似.两个小球A和B用轻质弹簧相连,在光滑的水平直轨道上处于静止状态.在它们左边有一垂直于轨道的固定挡板P,右边有一小球C沿轨道以速度v
0
.射向B球,如图所示.C与B发生碰撞并立即结成一个整体D.在它们继续向左运动的过程中,当弹簧长度变到最短时,长度突然被锁定,不再改变.然后,A球与挡板P发生碰撞,碰后A、D都静止不动,A与P接触而不粘连.过一段时间,突然解除锁定(锁定及解除锁定均无机械能损失).已知A、B、C三球的质量均为m.
(i)求弹簧长度刚被锁定后A球的速度.
(ii)求在A球离开挡板P之后的运动过程中,弹簧的最大弹性势能.
(2013?开封一模)下列说法正确的是( )
A.光子像其他粒子一样,不但具有能量,也具有动量
B.玻尔认为,原子中电子轨道是量子化的,能量也是量子化的
C.将由放射性元素组成的化合物进行高温分解,会改变放射性元素的半衰期
D.原子核的质量大于组成它的核子的质量之和,这个现象叫做质量亏损
半径为尺的玻璃圆柱体,截面如图所示,圆心为O,在同一截面内,两束相互垂直的单色光射向圆柱面的A、B两点,其中一束沿AO方向,∠AOB=30°,若玻璃对此单色光的折射率n=
3
.
①试作出两条光线从射入到第一次射出的光路图,并求出各折射角.(当光线射向柱面时,如有折射光线则不考虑反射光线)
②求两条光线经圆柱体后第一次射出的光线的交点(或延长线的交点)与A点的距离.
在某一均匀介质中由波源O发出的简谐横波在x轴上传播,某时刻的波形如图,其波速为5m/s,则下列说法正确的是( )
A、此时P、Q两点运动方向相同
B、再经过0.5s质点N刚好在(-5m,20cm)位置
C、能与该波发生干涉的横波的频率一定为3Hz
D、波的频率与波源的振动频率无关
如图所示,一圆柱形绝热容器竖直放置,通过绝热活塞封闭着摄氏温度为t
1
的理想气体,活塞的质量为m,横截面积为S,与容器底部相距h
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.现通过电热丝给气体加热一段时间,使其温度上升到t
2
,若这段时间内气体吸收的热量为Q,已知大气压强为P
0
,重力加速度为g,求:
(1)气体的压强.
(2)这段时间内活塞上升的距离是多少?
(3)这段时间内气体的内能如何变化,变化了多少?
(2013?开封一模)如图所示,固定在地面上的水平气缸内由活塞B封闭着一定量的气体,气体分子之间的相互作用力可以忽略.假设气缸壁的导热性能很好,环境的温度保持不变.若用外力F将活塞B缓慢地水平向右拉动,则在拉动活塞的过程中,关于地气缸内气体的下列结论,其中正确的是( )
A.气体做等温膨胀,分子的平均速率不变,气体的压强不变
B.气体做等温膨胀,气体分子单位时间对气缸壁单位面积碰撞的次数将变少
C.因为气体内能不变,所以气体从外界吸收的热能全用来对外做功
D.气体是从单一热原吸热,全用来对外做功,因此此过程违反热力学第二定律
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