【题目】在1个标准大气压下,水的沸点是100 ℃,质量为2 kg,温度为25 ℃的水吸收6.72×105J的热量后,水温升高为多少 ℃?若将该冷水与质量为1 kg,温度为70 ℃的热水混合,不计热损失,混合后水的末温为多少 ℃?
【答案】(1)100℃(2)40℃
【解析】
(1)根据热量公式Q吸=cmΔt可计算水的温度升高了多少摄氏度,然后根据水的沸点判断水的末温;
(2)冷水吸热的热量等于热水放出的热量,列出等式后可计算混合后终温。
(1)由题意可知:冷水吸收热量Q吸=6.72×105J,冷水的质量m冷=2kg,冷水的初温t0=25℃,
由Q吸=cm(t-t0)得,吸热后水的终温:
,
因为在1个标准大气压下,水的沸点是100℃,则水升高后的温度为100℃;
(2)热水质量m热=1kg,热水的初温t0′=70℃,
若不计热损失时,Q吸=Q放且Q=cmΔt,
得cm冷(t-t0)=cm热(t0′-t),
混合后水的终温:
。
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【题目】将标有“3V 3W”字样的甲灯和“6V 6W”字样的乙灯接入电路.若不考虑温度对电阻的影响,则对两灯接入电路后的结果有如下判断:
①两灯串联后接到电压为9V的电源两端,两灯均能正常发光;
②两灯串联,当其中一灯消耗的功率是3W时,两灯消耗的总功率是9W;
③两灯并联后接到电压为1.5V的电源两端,甲、乙两灯消耗的功率之比为2:1;
④两灯并联,当其中一灯消耗的功率是1.5W时,另一灯两端的电压为3V.
其中判断正确是
A. ①③ B. ②③ C. ②④ D. ①④
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【题目】如图所示,一条型磁体竖直挂在弹簧测力计下,磁体正下方有一通电螺线管。下列说法正确的是____
A、当S闭合时,小磁针逆时针旋转
B、当S闭合且保持线圈匝数不变,当滑片向右移动,弹簧测力计的示数变大
C、当S闭合且保持线圈匝数不变,滑片向右移动,变阻器两端电压增大
D、保持滑片位置不动,开关S由①到③,测力计的示数变大
理由:_______________________________。
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【题目】实验室购买了一批规格为“2.5V”的小灯泡,小刚同学利用其中一只灯泡做测量小灯泡电功率的实验.电路图如图所示,拟分别测量小灯泡两端电压为2V、2.5V、3V时的实际电功率.
(1)请用笔画线代替导线,将图中的实物电路连接完整;
(________________)
(2)在闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于______端;
(3)闭合开关,移动滑片P,完成了2V、2.5V的测量后,小刚同学发现将滑片移到A端时,电压表的示数也只达到2.8V,不能达到3V,你认为可能的原因是_________;
(4)小刚同学记录的实际数据如表所示,分析1、2、3组数据,发现三次小灯泡的电阻逐渐增大,你认为造成小灯泡电阻增大的原因是灯丝_____发生了变化.则其小灯泡的额定功率为________W;
(5)下列描述小灯泡功率P随滑动变阻器阻值R变化情况的图象中,正确的是__________.
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【题目】阅读短文,回答问题.
布朗运动
1826年,英国植物学家布朗用显微镜观察水中悬浮的花粉.发现这些花粉颗粒不停地做无规则的运动,这种运动后来被称为布朗运动.颗粒越小,这种运动越显著.不只是花粉,对液体中其他各种不同的悬浮微粒都可以观察到布朗运动.例如取一滴稀释了的墨汁放在1 000倍左右的普通显微镜下进行观察,就可以看到布朗运动.图甲给出了每隔0.5 min所记录下来的3个布朗颗粒的位置.然后用直线依次连接这些位置,就得到布朗运动的轨迹示意图.
产生布朗运动的原因是什么呢?原来,悬浮在水中的花粉颗粒体积很小,来自各个方向的水分子与小颗粒发生碰撞.当撞击不平衡时,小颗粒就会沿着冲力大的方向运动;在另一瞬间,若来自另一个方向的撞击作用较强,小颗粒又会向另一方向运动.这样不断地撞击,使得小颗粒发生了无规则运动.图乙描绘了一个小颗粒受到它周围液体分子撞击时的情景.可以想像,颗粒较小时,某一瞬间与它撞击的分子数就较少,撞击的不平衡性就较大,无规则运动就越显著;而颗粒较大时,不但颗粒自身的惯性大,而且在任一瞬间撞击它的分子数很多,它在各个方向受到的撞击基本上相互平衡,因此颗粒能保持原有的状态.可见,布朗运动本身并不是分子的运动,而是固体小颗粒的无规则运动,但布朗运动的无规则性,则反映了液体分子运动的无规则性.虽然布朗运动并非是分子的直接运动,但它却证实了我们不能直接看到的分子无规则运动的存在.
(1)图甲中描绘的运动轨迹不可能是(____)
A.花粉的 B.墨汁的
C.分子的 D.固体小颗粒的
(2)不论是白天还是黑夜,冬天还是夏天.我们总可以在显微镜下看到布朗运动.这表明分子是在____________做无规则运动.
(3)如何使布朗运动加快?_______________(至少写出两种方法)
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【题目】请完成小文对扬声器发音原理的探究过程.
(1)猜想:观察如图所示扬声器的构造,猜想它的发声原理是________________.
(2)实验:①将干电池接在线圈两端,观察到纸盆向前运动;将电池正、负极对调,观察到纸盆运动方向________.每次接电池时听见扬声器发出“喀喀”的响声.
②将3节干电池串联成电池组,串联滑动变阻器后接在线圈两端,当改变阻值大小使电流值变化时,观察纸盆运动幅度随电流的增大而________.
③分别用1、2、3节电池在线圈两端碰触,听碰触时的“喀喀”声变化情况是________.
(3)分析论证:扬声器纸盆振动的方向由__________决定.扬声器发声的大小与通入线圈电流大小的关系是______________________.
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【题目】在弹簧的弹性限度内,弹簧受到的弹力F和弹簧的形变量△x(△x=L﹣L0)成正比,即F=k△x,k叫做弹簧的劲度系数,如表所示是某同学测得弹簧所受的弹力F与弹簧伸长量△x的关系的部分数据,请你根据表格中的数据判断下列说法中不正确的是
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
弹力F/N | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
弹簧伸长量△x/cm | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 |
A. 弹簧的劲度系数是25N/m
B. 弹簧的劲度系数是0.25N/m
C. 当受到的弹力F=2N(弹性限度内)时,弹簧伸长了8cm
D. 当弹簧伸长了10cm(弹性限度内)时,受到力F=2.5N
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【题目】某物理兴趣小组设计了探测湖底未知属性的矿石密度的装置,其部分结构如图甲所示。电源电压为6V,R0为定值电阻,滑动变阻器R的阻值随弹簧的拉力F变化关系如图乙,T为容器的阀门。某次探测时,水下机器人潜入100m深的湖底取出矿石样品M.返回实验室后,将矿石样品M悬挂于P点放入容器中,保持静止状态。打开阀门T,随着水缓慢注入容器,电压表示数U随容器中水的深度h变化关系如图丙中的实线所示。在电压表示数从2V变为4V的过程中,电流表示数变化值为0.2A(弹簧电阻忽略不计,矿石M不吸水,湖水密度与水相同,g=10N/kg).求:
(1)水下机器人在100m深的湖底取样时受到水的压强为多少?
(2)定值电阻R0的阻值是多少?
(3)矿石M的密度是多少kg/m3?
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【题目】在如图所示的容器中装有一些水,若不计容器的质量,则水对容器底部的压力__________水的重力,水对容器底部的压强__________容器对桌面的压强.(均选填“大于”、“等于”或“小于”)
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