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1.如图为物理兴趣小组设计的一种测温装置示意图,玻璃管的上端与导热良好的玻璃泡连通,下端插入水中,玻璃泡中封闭有一定量的空气,若玻璃管内水柱上升,则外界大气的变化可能是(  )
A.温度降低,压强增大B.温度升高,压强不变
C.温度升高,压强减小D.温度不变,压强减小

分析 此温度计不是根据液体的热胀冷缩原理制成的,它是靠气体作为膨胀物质,液体的受热膨胀忽略不计;外界大气的压强变化时,根据理想气体的状态方程也可以判定.

解答 解:设玻璃泡中气体压强为p,外界大气压强为p′,则p′=p+ρgh,且玻璃泡中气体与外界大气温度相同.液柱上升,气体体积V减小;
A、由理想气体的状态方程$\frac{PV}{T}=C$可知,V减小,如果p增大,T可能不变,可能减小,也可能增大,故A正确;
B、由理想气体的状态方程$\frac{PV}{T}=C$可知,V减小,如果p不变,T减小,故B错误;
CD、由理想气体的状态方程$\frac{PV}{T}=C$可知,V减小,如果压强减小,T降低,故CD错误;
故选:A.

点评 本题考查的是气体温度计的原理,膨胀物质不是液体,而是气体,依据气体的热胀冷缩性质制成的.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示,某游乐节目过程简化如下,脚上固定有滑盘的选手沿滑道滑入一长度为L的水平传送带的右端A,此时速度为v0,传送带以恒定速度v(v<v0)向左传送.当滑到传送带左端B时,选手抓住竖直悬挂的绳子而向左摆 起,摆至左侧最高点C时,选手用力将手中的包袱沿垂直于绳子方向抛出.之后,选手随绳子摆回传送带左端,即刻放开绳子在传送带上滑行.选手(包括滑盘)和包袱的质量分别为m和km(0<k<1),均可看作质点,滑盘与传送带间的动摩擦因数为?,绳子的悬挂点到选手的距离L.不考虑空气阻力和绳的质量,重力加速度为g.
(1)求选手在传送带上滑行的加速度a;
(2)求向左运动滑到B点时的速度vB
(3)要确保抛出包袱后,选手最终能再次滑回A点,则包袱抛出时的速度v1需满足什么条件?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.起重机用钢绳吊着质量为m的重物从静止开始匀加速上升,经过一段时间t,重物速度等于v.在这段时间内,钢绳拉力做功的平均功率等于(  )
A.$\frac{m{v}^{2}}{t}$B.mgvC.$\frac{m{v}^{2}}{t}$+$\frac{mgv}{2}$D.-($\frac{m{v}^{2}}{t}$+$\frac{mgv}{2}$)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,直角坐标系xOy的第二象限内有沿y轴负方向的匀强电场,x轴下方一半径为R、与x轴相切于O点的圆形区域内,有方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B=$\frac{2m{v}_{0}}{qR}$的匀强磁场,一质量为m、带电量为+q的带电粒子,从P(-2$\sqrt{3}$L,L)点以速度v0平行于x轴正方向向右射入,恰好经过O点进入圆形磁场区域,不计粒子重力,求:
(1)匀强电场的电场强度;
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(3)粒子从O点射入圆形磁场到第一次离开圆形磁场经历的时间.

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16.悬崖跳水是一项极具挑战性的极限运动,跳水运动员进入水中后受到水的阻力而做减速运动,设质量为m的运动员刚入水时的速度为v,水对他的阻力大小恒为F,那么在他减速下降深度为h的过程中,下列说法正确的是(g为当地的重力加速度)(  )
A.他的动能减少了FhB.他的重力势能减小了mgh-$\frac{1}{2}$mv2
C.他的机械能减少了FhD.他的机械能减小了mgh

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.电磁泵在目前的生产科技中得到了广泛应用,如图所示是电磁泵的原理图,泵体是一个长方体空腔,ab边长为L,两侧端面是边长为a的正方形;流经泵体内的液体密度为ρ,在进口处接入电导率为σ(电阻率的倒数)的导电液,泵体所在处有方向垂直向外的磁场,磁感应强度为B,泵体的上下两表面接在电压恒为U的电源上,则(  )
A.泵体上表面应接电源正极
B.通过泵体的电流I=$\frac{UL}{σ}$
C.磁感应强度越大,每秒被抽液体的质量就越大
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,两个固定的点电荷a、b所带的电荷量分别为+2q、-q,在两电荷连线的中垂线上有c、d两点,下列说法正确的是(  )
A.c点和d点的电势相等
B.c点和d点的场强相同
C.负电荷分别放置在c点和d点时,在c点电势能大
D.不计重力的负电荷由c点静止释放,将沿cd连线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图,A、B两物体叠放在水平地面上,A物体质量m=20kg,B物体质量M=30kg且足够长.处于水平位置的轻弹簧一端固定于墙壁,另一端与A物体相连,弹簧处于自然状态,其劲度系数为250N/m,A与B之间、B与地面之间的动摩擦因数均为μ=0.5.现有一水平推力F作用于物体B上使B缓慢地向墙壁移动,当移动0.5m时(A还在B上),水平推力的大小为(最大摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2)(  )
A.200NB.300NC.250ND.350N

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8.光电计时器结构如图(a)所示,a、b分别是光电门的激光发射和接收装置,当有物体从a、b间通过时,光电计时器就可以精确地把物体从开始挡光到挡光结束的时间记录下来.现利用图(b)所示的装置测量滑块和长木板间的动摩擦因数,图中MN是水平桌面,Q是长木板与桌面的接触点,1和2是固定在长木板上适当位置的两个光电门,与之连接的两个光电计时器没有画出,长木板顶端P点悬有一铅锤,实验时,让滑块从长木板的顶端滑下,光电门1、2各自连接的计时器显示的挡光时间分别为1.0×10-2s和4.0×10-3s.用精度为0.05mm的游标卡尺测量滑块的宽度d,其示数如图2所示.

(1)如图c,滑块的宽度d=1.010cm
(2)滑块通过光电门2时的速度v2=2.5m/s.(结果保留两位有效数字)
(3)由此测得的瞬时速度v1和v2只是一个近似值,它们实质上是通过光电门1和2时的平均速度,要使瞬时速度的测量值更接近于真实值,可将滑块的宽度减小一些;
(4)为了使测量更加准确,除进行多次重复测量取平均值外,在不更换器材的基础上,还可采取的办法有(要求提出一个):下移光电门2的位置,或增大L;或增加木板的倾斜角,或增大P点的高度h,进行测量.
(5)滑块和长木板间的动摩擦因数μ的计算:设光电门1和2间距离为L,滑块通过1和2的瞬时速度分别为v1和v2,木板的倾角为α,重力加速度为g,则动摩擦因数的表达式μ=$tanα-\frac{{v}_{2}^{2}-{v}_{1}^{2}}{2gLcosα}$.

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