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A. | v=$\frac{x}{t}$,a=$\frac{△x}{△t}$,I=$\frac{U}{R}$ | B. | φ=$\frac{{E}_{p}}{q}$,E=$\frac{{F}_{電}}{q}$,B=$\frac{F}{IL}$ | ||
C. | C=$\frac{Q}{U}$,I=$\frac{q}{t}$,R=$ρ\frac{L}{S}$ | D. | R=$\frac{U}{I}$,g=$\frac{G}{m}$,a=$\frac{{F}_{合}}{m}$ |
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科目: 來源: 題型:多選題
A. | 布朗運動間接反映了液體分子的無規(guī)則運動 | |
B. | 只要知道氣體的摩爾體積和阿伏加德羅常數(shù),就可以算出氣體分子的體積 | |
C. | 物體的體積減小時,內(nèi)部分子勢能一定減小 | |
D. | 當分子力表現(xiàn)為引力時,分子勢能隨分子間距離的增大而增大 |
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A. | 湯姆生發(fā)現(xiàn)了電子,表明原子具有核式結構 | |
B. | 太陽輻射的能量主要來自太陽內(nèi)部的核聚變反應 | |
C. | 光照到某金屬上不能發(fā)生光電效應,是因為該光波長太短 | |
D. | 按照波爾理論,氫原子輻射光子時,核外電子的動能增加 | |
E. | β衰變的實質是原子核內(nèi)的中子轉化成了質子和電子 |
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A. | 布朗運動雖不是分子運動,但它證明了組成固體顆粒的分子在做無規(guī)則運動 | |
B. | 一木塊被舉高,組成該木塊的所有分子的分子勢能都增大 | |
C. | 當液體與大氣接觸是,液體表面層相同物質質量的分子的勢能比液體內(nèi)部相同物質量的分子的勢能要大 | |
D. | 緩慢壓縮一定量氣體(不計分子勢能),若此過程氣體溫度不變,則外界對氣體做正功,但氣體內(nèi)能不變 | |
E. | 氣體體積不變時,溫度越高,單位時間內(nèi)容器壁單位面積受到氣體分子撞擊的次數(shù)越多 |
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A. | 把小球B從地面拉倒半圓形軌道頂點C的過程中力F做功為44J | |
B. | 把小球B從地面拉到半圓形軌道頂點C處是小球B的機械能增加了18J | |
C. | 小球B運動到C處時的速度大小為0 | |
D. | 小球B被拉到與滑塊A的速度大小相等式,sin∠OPB=$\frac{3}{4}$ |
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A. | 小球將做變速圓周運動 | |
B. | 小球做圓周運動的角速度小于ω | |
C. | 球與桌面間的動摩擦因數(shù)為$\frac{{ω}^{2}r\sqrt{{r}^{2}+{L}^{2}}}{Lg}$ | |
D. | 細繩拉力大小為mω2$\sqrt{{r}^{2}+{L}^{2}}$ |
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A. | 探測器在軌道Ⅰ和軌道Ⅱ上A點加速度大小不同 | |
B. | 探測器在軌道Ⅰ上A點運行速度小于在軌道Ⅱ上B點速率 | |
C. | 探測器在軌道Ⅱ上某點的速率可能等于在軌道Ⅰ上速率 | |
D. | 探測器在軌道Ⅱ上遠離水星過程中,引力勢能和動能都減少 |
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A. | B. | C. | D. |
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A. | 把黃銅針(用黃銅制成的指針)平行地放在導線的下方,通電后,黃銅針會轉動 | |
B. | 把小磁針平行地放在導線的下方,給導線通以恒定電流,然后逐漸增大導線與小磁針之間的距離,小磁針轉動的角度(與通電前相比)會逐漸減小 | |
C. | 把小磁針放在導線的延長線上,通電后,小磁針會轉動 | |
D. | 把小磁針平行地放在導線下方,在導線與小磁針之間放置一塊鋁板,通電后,小磁針不會轉動 |
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