【题目】下列说法正确的是( )
A. 理想气体等温膨胀时,内能不变
B. 扩散现象表明分子在永不停息地运动
C. 分子热运动加剧,则物体内每个分子的动能都变大
D. 在绝热过程中,外界对物体做功,物体的内能一定增加
E. 布朗运动反映了悬浮颗粒内部的分子在不停地做无规则热运动
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【题目】小方同学研究铜热电阻(R1)的温度特性,将铜热电阻(R1)接入图所示电路中,电源内阻可不计,电流表 和电压表可看作理想电表。
(1)闭合开关S,调节R1到适当阻值,然后保持不变。
(2)将R2置于可控温度场中,并使其温度由0℃逐步上升到100℃,每隔10℃记录一次电压表和电流表的读数,记录如下表。
(3)在实验无误的情况下,电流表的读数几乎不变的原因是:R1+ R2 _____(填“远大于”或“远小于”)Rt。
(4)由表格中的数据作出U-t图象如图所示,可得在电流恒定时电压和温度成线性关系,可表示成,由电流表恒定有,即。所以,铜热电阻与温度成_______ 关系,由图可求得= _____ 。
(5)小方同学想利用铜热电阻的温度特性和图中的恒流测温电路来制作电阻温度计。于是,用一个内阻为23、量程的表头,串联一个3300的定值电阻来代替图中的电压表。则他应在表头的表盘上_____ 刻度线处标100℃的温度值。
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【题目】为探究平抛运动的规律,小明利用了频闪照相方法。如图,背景方格纸的边长为2.5cm,A、B、C、D是同一小球在频闪照相中拍下的四个连续的不同位置时的照片,g=10m/s2,则:( )
A.小球在A位置时,速度沿水平方向
B.频闪照相相邻闪光的时间间隔为0.02s;
C.小球水平抛出的初速度为1.5m/s;
D.小球经过B点时其竖直分速度大小为1.5m/s.
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【题目】假设有一载人宇宙飞船在距地面高度为4200 km的赤道上空绕地球做匀速圆周运动,地球半径约为6400 km,地球同步卫星距地面高为36000 km,宇宙飞船和一地球同步卫星绕地球同向运动,每当两者相距最近时.宇宙飞船就向同步卫星发射信号,然后再由同步卫星将信号发送到地面接收站,某时刻两者相距最远,从此刻开始,在一昼夜的时间内,接收站共接收到信号的次数为 ( )
A. 4次 B. 6次 C. 7次 D. 8次
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【题目】在xOy坐标系的Ⅰ、Ⅳ象限有垂直纸面向里的匀强磁场,在x轴上A点(L,0)同时以相同速率v沿不同方向发出a、b两个相同带电粒子(粒子重力不计),其中a沿平行+y方向发射,经磁场偏转后,均先后到达y轴上的B点(0, L),则两个粒子到达B点的时间差为( )
A. B.
C. D.
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【题目】半径为r和R(r<R)的光滑半圆形槽,其圆心均在同一水平面上,如图所示,质量相等的两小球分别自半圆形槽左边缘的最高点无初速地释放,在下滑过程中两小球( )
A. 机械能均逐渐减小
B. 经过最低点时动能相等
C. 机械能总是相等的
D. 在最低点时向心加速度大小不相等
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【题目】关于力的下列说法错误的是( )
A. 力是物体对物体的作用
B. 只有直接接触的物体间才有力的作用
C. 由有一定距离的磁铁间有相互作用力可知:力可以离开物体而独立存在
D. 力的大小可以用天平测量
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【题目】某活动小组利用图(a)所示装置探究机械能守恒定律,实验开始时,直径为d的钢球被电磁铁吸住,断开开关,钢球由静止开始下落,测得钢球静止时球心到光电门中心的距离为h,由数字计时器测出钢球通过光电门的时间为,已知当地的重力加速度大小为g,试完成如下实验内容
(1)利用螺旋测微器测出钢球的直径,读数如图(b)所示,则d=_________mm
(2)钢球通过光电门的速度表达式为______(用题中所给物理量的符号表示);
(3)要验证机械能守恒,需要比较_________和__________在误差允许范围内是否相等(用题中所给物理量的符合表示)
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【题目】一个英国人曾提出“人造天梯”的设想:在地球赤道正上方竖起一根足够长的“绳”,使“绳”随着地球同步自转,只要这根绳足够长,就不会坠落,可供人们沿绳攀登上天,即为“人造天梯”。某研究小组用如图所示模型探讨“天梯”的可能性,他们在“天梯”上离地心高于、等于和低于同步卫星高度处各取一小段,其质量分别为m1、m0和m2。设地球自转角速度为ω,地球半径为R。以下是研究小组分析论证,正确的是
A. 建“人造天梯”的设想从理论上是可行的,只要“人造天梯”的高度大于某一确定高度便能直立赤道上空供人们攀登
B. “人造天梯”上距地面高度恰好等于同步卫星高度的一小段(m0),其所需向心力为m0(R+r0)ω2
C. “人造天梯”上距地面高度大于同步卫星高度的一小段(m2),其所受地球引力小于随地球同步转动所需向心力,将有远离地心向上飘升趋势
D. 大量观察已证实地球自转速度慢慢减小。若只考虑地球自转因素影响,现在刚好能够直立于赤道上空“人造天梯”,若干年后“人造天梯”将会远离地心向上飘升
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