【题目】如图所示,对于图片中所描述的物理过程,下列分析中正确的是( )
A. 图甲:厚玻璃筒内的空气被压缩时,空气的内能减少
B. 图乙:瓶子内的空气推动塞子跳起时,空气的内能增大
C. 图丙:试管内的水蒸气推动塞子冲出时,水蒸气的内能减少
D. 图丁:小明从不光滑的滑梯滑下时,自身的机械能增大
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【题目】导体的电阻取决于它的材料、长度、_________和温度。旋转式变阻器(如图所示)与滑动变阻器相比,外形不同,但原理都是通过改变接入电路的导体的_________来改变其连入电路的电阻。若图中旋转式变阻器的A、C两接线柱连入电路,则连入电路的弧形电阻片是________(选填“AP”“PB”或“AB”)段,当轴顺时针旋转时,它连入电路的电阻将________(选填“变大”“变小”或“不变”)。
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【题目】如图所示的电路中,电源电压为4.5 V不变。电阻R1标有“6 Ω 0.5 A”,滑动变阻器R2标有“30 Ω 1 A”,电流表量程为“0~0.6 A”,电压表量程为“0~3 V”。为了保护各电表和元件,滑动变阻器R2允许接入电路的阻值范围是( )
A. 0~12 Ω B. 3~12 Ω C. 0~30 Ω D. 3~30 Ω
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【题目】(6分)图甲是某同学探究电流与电阻的关系的实验电路。已知电源电压恒为4.5V,滑动变阻器规格为“20Ω 1A”,可供选择的定值电阻的阻值为5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω和30Ω。
(1)该同学根据图甲连接的实物电路如图乙所示,其中一根导线连接是错误的,请在图乙中将这根线打上“×”,并补画出正确的连线。
(2)电路连接正确后,先用5Ω的定值电阻进行实验,闭合开关后,移动滑动变阻器的滑片,此时电流表的示数如图丙所示,则电路中的电流为 A;再将5Ω的定值电阻换成10Ω定值电阻进行实验,移动滑片直至电压表示数为 V,并记录电流表的示数。
(3)该同学还想多测几组数据,但他不能选用的定值电阻是 。
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【题目】如图图甲是小车甲运动的s﹣t图象,图乙是小车乙运动的v﹣t图象,由图象可知( )
A. 甲车运动速度大于乙车速度
B. 甲、乙两车都由静止开始运动
C. 甲、乙两车都以2m/s匀速运动
D. 甲、乙两车经过5s通过的路程都是10m
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【题目】某同学在做“比较不同液体吸热能力”的实验时,使用相同的电加热器给液体甲和乙加热。
(1)分析数据,某同学认为:加热相同时间后,乙升高的温度高一些,这说明乙吸收的热量多一些。这位同学的判断是否正确?请说明理由。__________________
(2)分析第2、3次或第5、6次实验数据,可以得出的初步结论是:同种物质升高相同温度时,物质的____越大,吸收的热量就越____(选填“多”或“少”)。
(3)通过比较第2、4次实验数据可知,液体吸收的热量多少与液体的____有关,___(选填“甲”或“乙”)的吸热能力更强。
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【题目】为了监督司机是否遵守限速规定,交警在高速公路上安装了固定测速仪,如图所示,汽车向放置在道路中的测速仪匀速驶来,测速仪向汽车发出两次短促的超声波信号,第一次发出的信号到测速仪收到经汽车反射回来的信号用时0.6s,第二次发出的信号到测速仪收到经汽车反射回来的信号用时0.4s,若测速仪发出两次信号的时间间隔是1.1s,超声波的速度是340m/s。求:
(1)汽车接收到第一次信号时,距测速仪的距离?
(2)汽车接收到第二次信号时,距测速仪的距离?
(3)汽车接收到第一次信号到汽车接收到第二次信号过程中,行驶的距离?
(4)若此路段限速120km/h,试计算说明汽车在此路段是否超速?
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【题目】研究发现,人在饮酒后驾车的应急反应时间是未饮酒时的2~3倍,反应时间是指司机从看到意外情况到踩刹车需要的这段时间;在反应时间内汽车要保持原速前进一段距离,这段距离叫做反应距离。如图-7所示,某人酒后驾车沿马路直线行驶,车头中央距马路边沿3 m,车在到达某位置时,发现一人正从路边出发闯红灯过人行横道,此时汽车的速度为15 m/s,距离人的行走路线30 m,若该司机此时的反应时间为1.2 s,刹车后汽车由于惯性还要继续行驶,再经过1 s刚好驶到人的行走路线。
(1)求这辆汽车的反应距离是多少?
(2)若人以1.5 m/s的速度匀速行走,请计算说明汽车是否有撞上行人的可能?(提示:该车的宽度约1.8 m)
(3)请你为驾驶人和行人各提出一条文明交通的警示语。
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【题目】小华家在农村,还没有用上天然气,使用的是瓶装液化气.如果每瓶中装入20 kg液化气,液化气的热值为4.2×107 J/kg,则每瓶液化气全部完全燃烧放出的热量是____________J;若放出的热量有50%被利用,在标准大气压下可把________kg的水从20 ℃加热至沸腾.一次烧水过程中,水烧开后,她看到锅盖向上跳动,其原因是水蒸气的________能转化为锅盖的________能.[c水=4.2×103 J/(kg·℃)]
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