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          50条信息

            • 1.

              \((1)\)如图,一定量的理想气体,由状态\(a\)等压变化到状态\(b\),再从\(b\)等容变化到状态\(c\)。\(a\)、 \(c\)两状态温度相等。下列说法正确的是_____。 \((\)填入正确答案标号。\()\)


              A.从状态\(b\)到状态\(c\)的过程中气体吸热
              B.气体在状态\(a\)的内能等于在状态\(c\)的内能
              C.气体在状态\(b\)的温度小于在状态\(a\)的温度

              D.从状态\(a\)到状态\(b\)的过程中气体对外做正功

              \((2)\)一储存氮气的容器被一绝热轻活塞分隔成两个气室\(A\)和\(B\),活寨可无摩擦地滑动。开始时用销钉固定活塞,\(A\)中气体体积为\(2.5x10^{-4}m^{3}\),温度为\(27℃\),压强为\(6.0x10^{4} Pa\);\(B\)中气体体积为\(4.0x10^{-4}m^{3}\),温度为\(-17℃\),压强为\(2.0x10^{4}Pa\)。现将\(A\)中气体的温度降至\(-17℃\),然后拔掉销钉,并保持\(A\)、\(B\)中气体温度不变,求稳定后\(A\)和\(B\)中气体的压强。

            • 2.

              \((1)\)警车向路上的车辆发射频率已知的超声波,同时探测反射波的频率。下列说法正确的是_______。 \((\)填入正确答案标号\()\)

              A.车辆匀速驶向停在路边的警车,警车探测到的反射波频率增高

              B.车辆匀速驶离停在路边的警车,警车探测到的反射波频率降低

              C.警车匀速驶向停在路边的汽车,探测到的反射波频率降低

              D.警车匀速驶离停在路边的汽车,探测到的反射波频率不变

              \((2)\)如图,由透明介质构成的半球壳的内外表面半径分别为\(R\)和\(\sqrt{2}R\)。一横截面半径为\(R\)的平行光束入射到半球壳内表面,入射方向与半球壳的对称轴平行,所有的入射光线都能从半球壳的外表面射出。已知透明介质的折射率为\(n=\sqrt{2}\)。求半球壳外表面上有光线射出区域的圆形边界的半径。不考虑多次反射。

            • 3. 如图, \(ABD\)为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中 \(AB\)段是水平的, \(BD\)段为半径 \(R\)\(=0.2 m\)的半圆,两段轨道相切于 \(B\)点,整个轨道处在竖直向下的匀强电场中,场强大小 \(E\)\(=5.0×10^{3} V/m.\)一不带电的绝缘小球甲,以速度 \(v\)\({\,\!}_{0}\)沿水平轨道向右运动,与静止在 \(B\)点带正电的小球乙发生弹性碰撞\(.\)已知甲、乙两球的质量均为 \(m\)\(=1.0×10^{-2} kg\),乙所带电荷量 \(q\)\(=2.0×10^{-5}C\), \(g\)取\(10 m/s^{2}.(\)水平轨道足够长,甲、乙两球可视为质点,整个运动过程无电荷转移\()\)



              \((1)\)甲、乙两球碰撞后,乙恰能通过轨道的最高点 \(D\),求乙在轨道上的首次落点到 \(B\)点的距离;

              \((2)\)在满足\((1)\)的条件下,求甲的速度 \(v\)\({\,\!}_{0}\);

              \((3)\)若甲仍以速度 \(v\)\({\,\!}_{0}\)向右运动,增大甲的质量,保持乙的质量不变,求乙在轨道上的首次落点到 \(B\)点的距离范围.
            • 4. \((1)\) 求电压\(U_{0}\)的大小。
              \((2)\) 求时刻进入两板间的带电粒子在磁场中做圆周运动的半径。
              \((3)\) 何时进入两板间的带电粒子在磁场中的运动时间最短?求此最短时间。
            • 5. \((12\)分\()\)【物理\(——\)物理\(3-5\)】


              \((1)^{14}C\)发生放射性衰变成为\({\,\!}^{14}N\),半衰期约\(5 700\)年。已知植物存活期间,其体内\({\,\!}^{14}C\)与\({\,\!}^{12}C\)的比例不变\(;\)生命活动结束后,\({\,\!}^{14}C\)的比例持续减少。现通过测量得知,某古木样品中\({\,\!}^{14}C\)的比例正好是现代植物所制样品的二分之一。下列说法正确的是    。\((\)双选,填正确答案标号\()\)

              \(a.\)该古木的年代距今约\(5 700\)年

              \(b.^{12}\)C、\({\,\!}^{13}\)C、\({\,\!}^{14}C\)具有相同的中子数

              \(c.^{14}C\)衰变为\({\,\!}^{14}N\)的过程中放出\(β\)射线

              \(d.\)增加样品测量环境的压强将加速\({\,\!}^{14}C\)的衰变

              \((2)\)如图,三个质量相同的滑块\(A\)、\(B\)、\(C\),间隔相等地静置于同一水平直轨道上。现给滑块\(A\)向右的初速度\(v_{0}\),一段时间后\(A\)与\(B\)发生碰撞,碰后\(A\)、\(B\)分别以 \(v_{0}\)、 \(v_{0}\)的速度向右运动,\(B\)再与\(C\)发生碰撞,碰后\(B\)、\(C\)粘在一起向右运动。滑块\(A\)、\(B\)与轨道间的动摩擦因数为同一恒定值。两次碰撞时间均极短。求\(B\)、\(C\)碰后瞬间共同速度的大小。

            • 6. \((1)\) 求电子第二次与第一次圆周运动半径之比;
              \((2)\) 求电场强度的取值范围;
              \((3)\) \(A\)\(M\)\(′\) \(N\)\(′\)的中点,若要使电子在 \(A\)\(M\)\(′\)间垂直于 \(AM\)\(′\)飞出,求电子在磁场区域中运动的时间.
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