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【题目】“探究气体等温变化的规律”的实验装置如图所示,下列说法正确的是(  )

A.实验过程中应保持被封闭气体的质量和温度不发生变化

B.实验中为找到体积与压强的关系,一定要测量空气柱的横截面积

C.为了减小实验误差,可以在柱塞上涂润滑油,以减小摩擦

D.处理数据时采用图像,是因为图像比图像更直观

【答案】AD

【解析】

A.本实验采用的方法是控制变量法,所以要保持被封闭气体的质量和温度不变,故A正确;

B.由于注射器的横截面积不变,所以只需测出空气柱的长度即可,故B错误;

C.涂润滑油的主要目的是防止漏气,使被封闭气体的质量不发生变化,不是为了减小摩擦,故C错误;

D成反比,图像是一条过原点的直线,而图像是双曲线的一支,所以图像更直观,故D正确。

故选AD

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】汽车在路上出现故障而停车时,应在车后放置三角警示牌(如图所示),以提醒后面驾车司机,减速安全通过在夜间,有一货车因故障停车,后面有一小轿车以108km/h的速度向前驶来,由于夜间视线不好,小轿车驾驶员只能看清前方50m的物体,并且他的反应时间为0.6s,小轿车制动后最大加速度为,求:

1)小轿车从刹车到停止所用的最短时间;

2)三角警示牌至少要放在车后多远处,才能有效避免两车相撞

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在相互平行且足够长的两根水平光滑的硬杆上,穿着三个半径相同的刚性球ABC,三球的质量分别为mA=1kgmB=2kgmC=6kg,初状态BC球之间连着一根轻质弹簧并处于静止,BC连线与杆垂直并且弹簧刚好处于原长状态,A球以v0=9m/s的速度向左运动,与同一杆上的B球发生完全非弹性碰撞(碰撞时间极短),求:

1A球与B球碰撞中损耗的机械能;

2)在以后的运动过程中弹簧的最大弹性势能;

3)在以后的运动过程中B球的最小速度。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】不同频率的电磁波产生机理不同特性不同用途也不同,红外测温枪在这次疫情防控过程中发挥了重要作用,射电望远镜通过接收天体辐射的无线电波来进行天体研究,人体透视、机场安检和CT是通过X射线来研究相关问题,射线在医学上有很重要的应用,下列关于红外线、无线电波、X射线和射线的说法正确的是(  )

A.红外线波动性最明显而射线粒子性最明显

B.它们和机械波本质相同,都是横波且都可以发生多普勒现象

C.红外线、X射线和射线都是原子由高能级向低能级跃迁产生的

D.一切物体都在不停的发射红外线,而且温度越高发射红外线强度就越大

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【题目】图甲为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置在x=1.0m处的质点,Q是平衡位置为x=4m处的质点;图乙为质点Q的振动图象。下列说法正确是(  )

A.简谐波沿正x方向传播

B.t=0.10s时,质点P的加速度与速度方向相反

C.t=0.10st=0.25s,该波沿x轴正方向传播了6m

D.t=0.10st=0.25s,质点P通过的路程30cm

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一群处于n=3激发态的氢原子向基态跃迁,发出的光以入射角θ照射到一块玻璃三棱镜上,经三棱镜后又照射到一块金属板上,如图所示,则下列说法正确的是(  )

A.c光的偏折程度大,c光在玻璃中的折射率最大,增大入射角θc光先消失

B.在同一双缝干涉装置上,从n=3直接跃迁到基态发出的光形成的干涉条纹最窄

C.入射光经玻璃三棱镜后会分成三束光线,从n=3直接跃迁到基态发出的光是光线c

D.若从n=3能级跃迁到n=2能级放出的光子比从n=2能级跃迁到基态放出的光子在三棱镜中的传播速度大

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【题目】如图所示,左右斜面倾角分别为α=37°β=53°,质量为m的小滑块P从左斜面上O点无初速滑下,经过水平面ab后,再滑上另一斜面,当它到达M点(图中未画出)时速度为零,已知Oaab距离均为L,滑块与所有接触面间的动摩擦因数均为μ=0.25,在拐弯处滑块没有能量损失,sin37°=0.6cos37°=0.8,则下列判断不正确的是(  )

A.在这个过程中运动到右斜面上的最大高度为L

B.在这个过程中滑块克服摩擦力做功为

C.滑块不可能返回到左侧斜面上

D.从开始到最终滑块停止运动,滑块损失机械能小于mgL

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,甲、乙都是铝环,甲环是闭合的,乙环是断开的。横梁可以绕中间的支点转动。用磁铁的任一极去靠近铝环,发生的现象是

1__________,从上往下俯视,横梁逆时针转动;

2__________,从上往下俯视,横梁顺时针转动;

3__________,横梁不转动。

A.磁铁靠近甲环过程中

B.磁铁从甲环移开过程中

C.磁铁靠近乙环过程中

D.磁铁从乙环移开过程中

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,N=10匝的螺线管横截面积为S=lm2,电阻R1=2Ω,管内有如图方向的磁场。螺线管与足够长平行金属导轨MNPQ相连并固定在同一平面内,与水平面的夹角为θ=37°,两导轨间距为L=1m,导轨电阻忽略不计。导轨处于垂直于斜面向上、磁感应强度为B0=1T的匀强磁场中。金属杆ab垂直于导轨,杆与导轨接触良好,并可沿导轨无摩擦滑动。已知金属杆ab的质量为m=1kg,电阻为R2=8Ωg=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8。忽略螺线管磁场对金属杆ab的影响、忽略空气阻力。

(1)为使ab杆保持静止,求通过ab的电流的大小和方向;

(2)ab杆保持静止时,求螺线管内磁场的磁感应强度B的变化率;

(3)若螺线管内磁场的磁感应强度增大,且变化率为,将金属杆ab由静止释放,杆将沿斜面向下运动。当杆的速度为v=10m/s时,杆的加速度多大?

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