【题目】图(a)为玩具弹弓,轻质橡皮筋连接在把手上A、B两点,一手握住把手不动,使AB连线水平,C为自由伸长时橡皮筋中点轻弹夹的位置,如图(b).AO=OB=6cm,另一手捏着装有质量为10g弹珠的弹夹,从C点由静止竖直向下缓慢移动到D点,放手后弹珠竖直向上射出,刚好上升到离D点2.015米高的楼顶处。测得∠ACB=44°,∠ADB=23°,取tan22°=0.4,tan11.5°=0.2,g=10m/s2,不计空气 阻力。求:
(l)从C到D的过程中,弹珠重力所做的功及手所做的功;
(2)若还将橡皮筋拉到相同长度,仅改变发射方向,弹珠向斜上方运动到高出释放 点8m处的速率。
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【题目】内壁光滑的导热汽缸竖直放置,用质量不计、横截面面积S=2×10-4m2的活塞封闭一定质量的理想气体。先在活塞上方缓缀倒上沙子,使封闭气体的体积逐渐变为原来的一半。接着一边在活塞上方缓缓倒上沙子,一边对汽缸加热使活塞位置保持不变,直到气体温度达到177℃,已知外界环境温度为27℃,大气压强p=1.0×103Pa,热力学温度T=t+273K,重力加速度g取10m/s2,求:
①加热前所倒沙子的质量。
②整个过程总共倒在活塞上方的沙子的质量。
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【题目】图示为一沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形,其中质点P、Q平衡位置的坐标分别为2 m、9 m。已知t=0.6 s时质点P第一次经过平衡位置沿y轴正方向运动,则该波的波速为_________m/s,0~0.4 s内质点Q经过的路程为_____________cm。
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【题目】如图所示,让线圈由位置1通过一个匀强磁场的区域运动到位置2,下列说法正确的是( )
A. 在线圈进入匀强磁场区域的过程中,线圈中有感应电流,而且进入时的速度越大,感应电流越大
B. 在线圈进入匀强磁场区域的过程中,线圈中的感应电流方向为逆时针
C. 整个线圈在匀强磁场中匀加速运动时,线圈中有感应电流,而且电流是恒定的
D. 在线圈穿出匀强磁场区域的过程中,线圈中没有感应电流
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【题目】某实验小组要测量轻弹簧的劲度系数,实验装置如图(a)。将弹簧悬挂在固定铁 架台上,毫米刻度尺竖直固定在弹簧旁,在弹簧下端挂上钩码,多次改变钩码质量m,读出钩码静止时固定在挂钩上的指针对应的刻度尺示数l。当钩码质量为200g时,指针位置如图(b)所示。用所测数据在m-l坐标系描点如图(c)。取g=9.8m/s2。回答下列问题:
(1)图(b)中指针对应的刻度尺示数为__________ cm:
(2)在图(c)中将钩码质量为200g时所对应的数据点补上,并做出m一l图线______;
(3)根据图线算出弹簧的劲度系数为____N/m(结果取三位有效数字)。
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【题目】如图所示,甲图中变阻器的滑片从一端滑到另一端的过程中,两电压表的读数变化情况如乙图中的AC、BC两直线所示。依据甲、乙图完成填空(两表电阻对实验有少许影响)
(1)电压表的示数随电流表示数的变化图线为乙图中的_____(填AC、BC);
(2)电源的内阻=_____;若电源电动势的测量值和真实值分别用和表示,则_____(填“>”、“<”或“=”);
(3)变阻器R的最大阻值为_____。
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【题目】如图,两个导热活塞 A、B 将 I、II 两部分理想气体封闭在导热汽缸内, A、B 间有一劲度系数 k=100 N/m 的轻质弹簧。A、B 的质量均为 2.0 kg,面积均为 10 cm2, 外界大气压强恒为1.0×105Pa。初始时刻,环境温度为 300 K,气体Ⅰ的压强为1.1×105Pa, A、B 间的距离和 B 到汽缸底部的距离均为 1.0 m。不计活塞与汽缸之间的摩擦,重力加速度 g = 10 m/s2。求:
(i) 弹簧的原长;
(ii)当环境温度缓慢上升到 330 K 时,活塞 B 与汽缸底部的距离。
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【题目】如图所示电路中,电源内阻不能忽略,两个电压表均为理想电表。当滑动变阻器R2的滑动触头P移动时,关于两个电压表V1与V2的示数,下列判断正确的是 ( )
A.P向a移动,V1示数增大、V2的示数减小
B.P向b移动,V1示数增大、V2的示数减小
C.P向a移动,V1示数改变量的绝对值小于V2的示数改变量的绝对值
D.P向b移动,V1示数改变量的绝对值大于V2的示数改变量的绝对值
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【题目】2022年第24届冬季奥林匹克运动会将在中国举行,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一。跳台滑雪赛道可简化为助滑道、着陆坡、停止区三部分,如图所示。一次比赛中,质量m的运动员从A处由静止下滑,运动到B处后水平飞出,落在了着陆坡末端的C点,滑入停止区后,在与C等高的D处速度减为零。已知B、C之间的高度差为h,着陆坡的倾角为θ,重力加速度为g。只考虑运动员在停止区受到的阻力,不计其他能量损失。由以上信息可以求出
A. 运动员在空中飞行的时间
B. A、B之间的高度差
C. 运动员在停止区运动过程中克服阻力做功
D. C、D两点之间的水平距离
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