【题目】在水平地面上方某处,把质量相同的P、O两小球以相同速率沿竖直方向抛出,P向上,O向下,不计空气阻力,两球从抛出到落地的过程中
A. P球重力做功较多
B. 两球重力的平均功率相等
C. 落地前瞬间,P球重力的瞬时功率较大
D. 落地前瞬间,两球重力的瞬时功率相等
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【题目】水平路面上行驶的汽车所受到的阻力大小Ff与汽车行驶的速率成正比。若汽车保持功率不变,速率变为原来的2倍,则汽车的牵引力变为原来的_________倍;若汽车匀加速行驶,速率变为原来的2倍,则汽车的功率_________(选填“大于”“小于”或“等于”)原来的4倍。
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 分子间距离增大时,分子间的引力减小,斥力增大
B. 当分子间的作用力表现为斥力时,随分子间距离的减小分子势能增大
C. 一定质量的理想气体发生等温膨胀,一定从外界吸收热量
D. 一定质量的理想气体发生等压影胀,一定向外界放出热量
E. 熵的大小可以反映物体内分子运动的无序程度
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【题目】如图所示,质量m1=3kg的滑块C(可视为质点)放置于光滑的平台上,与一处于自然长度的弹簧接触但不相连,弹簧另一端固定在竖直墙壁上.平台右侧的水平地面上紧靠平台依次排放着两块木板A、B.已知木板A、B的长度均为L=5m,质量均为m2=1.5kg,木板A、B上表面与平台相平,木板A与平台和木板B均接触但不粘连.滑块C与木板A、B间的动摩擦因数为μ1=0.3,木板A、B与地面间的动摩擦因数μ2=0.1.现用一水平向左的力作用于滑块C上,将弹簧从原长开始缓慢地压缩一段距离,然后将滑块C由静止释放,当滑块C刚滑上木板A时,滑块C的速度为7m/s.设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,取g=10m/s2.求:
(1)弹簧的最大弹性势能;
(2)滑块C刚滑上木板A时,木板A、B及滑块C的加速度;
(3)从滑块C滑上木板A到整个系统停止运动所需的时间.
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【题目】一个水平放置的气缸,由两个横截面积不同的圆筒连接而成。活塞A、B用一长为4 L的刚性细杆连接,L= 0.5 m,它们可以在筒内无摩擦地左右滑动。A、B的横截面积分别为SA=40 cm2,SB=20 cm2,A、B之间封闭着一定质量的理想气体,两活塞外侧(A的左方和B的右方)是压强为P0=1.0×105 Pa的大气。当气缸内气体温度为T1=700 K时,两活塞静止于如图所示的位置。
①现使气缸内气体的温度缓慢下降,当温度降为多少时活塞A恰好移到两圆筒连接处?(气缸足够长)
②若在此变化过程中气体共向外放热540 J,求气体的内能变化了多少?
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【题目】可视为质点的甲、乙两小车分别沿同一平直路面同向行驶,t=0时,甲在乙前方16m处,它们的v-t图象如图所示,则下列说法正确的是
A. 甲、乙在t=2 s和t= 10 s时刻并排行驶
B. 甲、乙在t=4 s和t=8 s时刻并排行驶
C. 在t= 6s时,乙车在甲车前8m
D. 在t=6s时,乙车在甲车前18m
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【题目】某同学研究小灯泡的伏安特性,所使用的器材有:
小灯泡(额定电压
,额定电流
);
电压表(量程
,内阻
);
电流表(量程
,内阻
);
固定电阻(阻值
);
滑动变阻器(阻值
);
电源(电动势
,内阻不计);开关
:导线若干。
①实验要求能够实现在的范围内对小灯泡的电压进行测量,在虚线框中画出实验电路原理图_________。
②实验测得该小灯泡伏安特性曲线如图(a)所示。由实验曲线可知,随着电流的增加小灯泡灯丝的电阻率__________(填“增大”“不变”或“减小”)。
③用另一电源(电动势
,内阻
)和题给器材连接成图(b)所示的电路,调节滑动变阻器
的阻值,可以改变小灯泡的实际功率。闭合开关
,在
的变化范围内,小灯泡的最小功率为_______
,最大功率为__________
。(结果均保留2位小数)
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【题目】在测量金属丝电阻率的试验中,可供选用的器材如下:
待测金属丝:(阻值约
,额定电流约
);
电压表:(量程
,内阻约
);
电流表:(量程
,内阻约
);
(量程
,内阻约
);
电源:(电动势3V,内阻不计)
(电动势12V,内阻不计)
滑动变阻器:(最大阻值约
)
螺旋测微器;毫米刻度尺;开关S;导线。
①用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图所示,读数为 mm。
②若滑动变阻器采用限流接法,为使测量尽量精确,电流表应选 、电源应选
(均填器材代号),在虚线框中(间答题卡)完成电路原理图。
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【题目】在如图所示电路中,L1、L2、L3是三只小灯泡,电源电动势为E。三只灯泡原来都能发光,当滑动变阻器的滑动触头P向右移动时,对于各灯亮度变化情况,下列判断正确的是
A. L1变暗 B. L2变暗
C. L3变暗 D. L3亮度不变
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