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6.水从20m高处落下,如果水的重力势能的20%用来使水的温度升高,则水下落后温度升高多少?已知水的比热容c=4.2×103J/(kg•℃)(g取10m/s2

分析 先求解出重力势能的减小量,再得到内能的增加量,最后根据公式Q=Cm△t列式求解.

解答 解:重力势能的减小量为:△Ep=mgh   ①
内能增加量为:△E=20%×△Ep    ②
Q=Cm△t=△E     ③
联立以上三式解得:
△t=0.01°C
答:水下落后温度升高0.01°C.

点评 本题要根据能量守恒定律和内能表达式列式求解得到水温的变化,能够表示出重力势能和内能是关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图所示,在MN的下方足够大的空间是玻璃介质,其折射率n=$\sqrt{3}$,玻璃介质的上边界MN是屏幕.玻璃中有二个正三角形空气泡衔接于C点,其边长L=60cm,顶点与屏幕接触于D点,底边AB、CE与屏幕平行.一束激光a垂直于AB边射向AC边的中点O,结果在屏幕MN上出现两个光斑.求两个光斑之间的距离L;(除AC面外,其余界面不考虑反射光)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.关于一定量的气体,下列说法正确的是(  )
A.气体体积指的是该气体所有分子能到达的空间的体积,而不是该气体所有分子体积之和
B.气体分子热运动的剧烈程度增强时,气体的温度可能降低
C.外界对气体做功时,其内能不可能会减少
D.在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.过山车是一项惊险、剌激的游戏,是目前很多游乐场的必备设施.如图所示为过山车轨道的某一部分,它由两圆弧形轨道通过一直线轨道连接而成,一辆过山车正从高处圆弧沿轨道自由加速下滑,在过山车下滑到低处圆弧轨道最低点的过程中,下列说法正确的是(  )
A.过山车一直处于失重状态
B.过山车在运动过程中加速度方向不变
C.过山车在轨道最低点时对轨道的压力大于自身重力
D.过山车下滑过程中减小的重力势能大于增加的动能

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.如图所示,轻弹簧的一段固定,另一端与一质量为M=1.99kg的物块相连,开始时弹簧处于原长,现有一质量为m=0.01kg的子弹以v0=600m/s的水平速度射向物块,并留在物块中一起向左运动,经过时间t=0.3s后停下,此时弹簧的压缩量x=20cm.已知物块与地面之间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g取10m/s2,求:
Ⅰ.弹簧被压缩到最短时具有的弹性势能;
Ⅱ.在物块向左运动0.3s的过程中弹簧对物块的冲量.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.某同学设计了如下一个用“油膜法测分子大小”的实验.他配制的油酸酒精溶液的浓度为103 mL溶液中有纯油酸1mL,用注射器量得1mL上述油酸酒精溶液中有液滴50滴,将其中的1滴滴入水面撒有痱子粉的浅盘里,待稳定后,形成了清晰的油膜轮廓.他然后将一有机玻璃板放在浅盘上,并在玻璃板上描下了油膜的形状.但他没有坐标纸,就先用游标卡尺测量了该玻璃板的厚度如甲图所示,然后用剪刀剪出了面积量等于油膜形状的有机玻璃板,如乙图所示,并用天平称出了其质量为0.3kg,已知该有机玻璃板的密度为ρ=3×103 kg/m3,请根据以上数据估测:

(1)油酸膜的实际面积;
(2)油酸分子的直径.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.在“验证机械能守恒定律”的实验中,下列释放纸带的操作正确的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

15.将两根完全相同的磁铁分别固定在质量相等的小车上,小车置于光滑的水平面上.初始时刻,甲车速度大小v=3m/s,方向水平向右;乙车速度大小v=2m/s,方向水平向左,v、v在同一条直线上.当乙车的速度减小为零时,甲车的速度大小为1m/s,方向向右.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

17.两位同学用如图甲所示装置,通过半径相同的A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律.

①实验中必须满足的条件是BC.
A.斜槽轨道尽量光滑以减小误差
B.斜槽轨道末端的切线必须水平
C.入射球A每次必须从轨道的同一位置由静止滚下
D.两球的质量必须相等
②测量所得入射球A的质量为mA,被碰撞小球B的质量为mB,图甲中O点是小球抛出点在水平地面上的垂直投影,实验时,先让入射球A从斜轨上的起始位置由静止释放,找到其平均落点的位置P,测得平抛射程为OP;再将入射球A从斜轨上起始位置由静止释放,与小球B相撞,分别找到球A和球B相撞后的平均落点M、N,测得平抛射程分别为OM和ON.当所测物理量满足表达式mAOP=mAOM+mBON时,即说明两球碰撞中动量守恒;如果满足表达式mAOP2=mAOM2+mBON2时,则说明两球的碰撞为完全弹性碰撞.
③乙同学也用上述两球进行实验,但将实验装置进行了改装:如图乙所示,将白纸、复写纸固定在竖直放置的木条上,用来记录实验中球A、球B与木条的撞击点.实验时,首先将木条竖直立在轨道末端右侧并与轨道接触,让入射球A从斜轨上起始位置由静止释放,撞击点为B′;然后将木条平移到图中所示位置,入射球A从斜轨上起始位置由静止释放,确定其撞击点P′;再将入射球A从斜轨上起始位置由静止释放,与球B相撞,确定球A和球B相撞后的撞击点分别为M′和N′.测得B′与N′、P′、M′各点的高度差分别为h1、h2、h3.若所测物理量满足表达式$\frac{{m}_{A}}{\sqrt{{h}_{2}}}=\frac{{m}_{A}}{\sqrt{{h}_{3}}}+\frac{{m}_{B}}{\sqrt{{h}_{1}}}$时,则说明球A和球B碰撞中动量守恒.

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