【题目】如图,将导热性良好的薄壁圆筒开口向下竖直缓慢地放入水中,筒内封闭了一定质量的气体(可视为理想气体)。当筒底与水面相平时,圆筒恰好静止在水中。此时水的温t1=7.0℃,筒内气柱的长度h1=14cm。已知大气压强p0=1.0×105Pa,水的密度=1.0×103 kg/m3,重力加速度大小g取10m/s2。
(i)若将水温缓慢升高至27℃,此时筒底露出水面的高度△h为多少;
(ii)若水温升至27℃后保持不变,用力将圆筒缓慢下移至某一位置,撤去该力后圆筒恰能静止,求此时筒底到水面的距离H(结果保留两位有效数字).
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【题目】下列关于电场线的说法中,不正确的( )
A. 电场线是电场中实际存在的线
B. 在复杂电场中的电场线是可以相交的
C. 沿电场线方向,场强必定越来越小
D. 电场线越密的地方.同一试探电荷所受的电场力越大
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【题目】下列说法正确的是
A. 牛顿(N)在国际单位制中是力学基本单位 B. 加速度(a)是矢量
C. 重的物体比轻的物体下落快 D. 处于平衡状态的物体一定是静止的
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【题目】如图所示,在竖直平面内固定有两个很靠近的同心圆轨道,外圆光滑,内圆粗糙.一质量为m的小球从轨道的最低点以初速度v0向右运动,球的直径略小于两圆间距,球运动的轨道半径为R,不计空气阻力.设小球过最低点时重力势能为零,下列说法正确的是( )
A. 小球在同心圆轨道内运动过程中,机械能一定减小
B. 若经过足够长时间,小球最终的机械能可能为
C. 若小球在运动过程中机械能守恒,则v0一定不小于
D. 若小球第一次运动到最高点时速度大小为0,则v0一定大于
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【题目】如图所示,ABCD是一个盆式容器,盆内侧壁与盆底BC的连接处都是一段与BC相切的圆弧,B、C为水平的,其距离d=0.50m盆边缘的高度为h=0.30m.在A处放一个质量为m的小物块并让其从静止出发下滑.已知盆内侧壁是光滑的,而盆底BC面与小物块间的动摩擦因数为μ=0.10.小物块在盆内来回滑动,最后停下来,则停的地点到B的距离为()
A. 0.50m B. 0.25m C. 0.10m D. 0
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【题目】如图所示,在平面xy内有一沿水平x轴正方向传播的简谐横波,波速为3.0 m/s,频率为2.5Hz,振幅为8.0×10-2 m,已知t=0时刻P点质点的位移为y=4.0×10-2 m,速度沿y轴正方向,Q点在P点右方9.0×10-1 m处,对于Q处的质点来说( )
A.在t=0时,位移为y=-4.0×10-2 m
B.在t=0时,速度沿y轴负方向
C.在t=0.1 s时,位移为y=-4.0×10-2 m
D.在t=0.1 s时,速度沿y轴正方向
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【题目】下列关于一对作用力和反作用力的说法中正确的是( )
A. 只有当相互作用的两物体都处于静止时,它们之间的作用力和反作用力大小才相等
B. 摩擦力的反作用力亦可能是弹力
C. 一对作用力和反作用力可以相互平衡
D. 一对作用力与反作用力对物体产生的作用效果可以不同
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【题目】科学家研究发现,磁敏电阻(GMR)的阻值随所处空间磁场的增强而增大,随所处空间磁场的减弱而变小,如图所示电路中GMR为一个磁敏电阻, 和为滑动变阻器, 和为定值电阻,当开关和闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态。则
A. 只调节电阻,当向下端移动时,电阻消耗的电功率变大
B. 只调节电阻,当向下端移动时,带电微粒向下运动
C. 只调节电阻,当向右端移动时,电阻消耗的电功率变大
D. 只调节电阻,当向右端移动时,带电微粒向下运动
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【题目】如图所示,abcd为一边长为l的正方形导线框,导线框位于光滑水平面内,其右侧为一匀强磁场区域,磁场的边界与线框的cd边平行,磁场区域的宽度为2l,磁感应强度为B,方向竖直向下。线框在一垂直于cd边的水平恒定拉力F作用下沿水平方向向右运动,直至通过磁场区域。cd边刚进入磁场时,线框开始匀速运动,规定线框中电流沿逆时针时方向为正,则导线框从刚进入磁场到完全离开磁场的过程中,a、b两端的电压Uab及导线框中的电流i随cd边的位移x变化的图线可能是( )
A. B. C. D.
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