【题目】下列各图对应的说法,正确的是
A. 甲图中当两个相邻的分子间距离为r0时,它们间相互作用的引力和斥力大小相等
B. 乙图是非晶体的微观结构示意图
C. 丙图中小草上的露珠呈球形的主要原因是液体表面张力的作用
D. 丁图中把两端开口的很细的玻璃管插入水中可观察到水在细玻璃管中上升
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【题目】一辆汽车在平直的公路上运动,运动过程中先保持恒定的加速度,后保持恒定的牵引功率,其牵引力随速度变化的图象如图所示。若已知汽车的质量m,牵引力F1和速度v1及该车所能达到的最大速度v3。则根据图象所给的信息,下列说法正确的是( )
A.汽车运动中的最大功率为F1v2
B.速度为v2时的加速度大小为
C.汽车行驶中所受的阻力为
D.恒定加速时,加速度大小为
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【题目】某实验小组用如图所示实验装置“探究加速度与物体受力和质量的关系”。图中A车,B为装有砝码的小盘,C为一端带有定滑轮的长木板,小车通过纸带与电磁打点器相连,小车受到的合力用小盘(及砝码)的重力替代,小车的质量为,小盘(及砝码)的质量为。(重力加速度取)
(1)下列说法正确的是(____)
A.实验时先放开小车,再接通打点计时器的电源
B.每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力
C.本实验中应满足远小于的条件
D.在用图像探究小车加速度与受力的关系时,应作图像
(2)实际上,在砝码的重力越来越大时,小车的加速度也越来越大但不能无限制地增大,将趋近于某一极限值,此极限值为_______。
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【题目】如图所示,风洞实验室中能模拟产生恒定向右的风力。质量m=100g的小球穿在长L=1.2m 的直杆上并置于实验室中,球与杆间的动摩擦因数为0.5,当杆竖直固定放置时,小球恰好能匀速下滑。保持风力不变,改变固定杆与竖直线的夹角,将小球从O点静止释放。g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)当θ=37°时,小球离开杆时的速度大小;
(2)改变杆与竖直线的夹角θ,使球下滑过程中与杆之间的摩擦力为0,求此时θ的正切值。
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【题目】在“验证力的平行四边形定则”实验中,需要将橡皮条的一端固定在水平木板上,先用一个弹簧秤拉橡皮条的另一端到某一点并记下该点的位置;再将橡皮条的另一端系两根细绳,细绳的另一端都有绳套,用两个弹簧秤分别勾住绳套,并互成角度地拉橡皮条。
(1)某同学认为在此过程中必须注意以下几项,其中正确的是__________(填正确答案标号)。
A.橡皮条应与两细绳夹角的平分线在同一直线上
B.使用弹簧秤时必须让弹簧秤与木板平面平行,且细绳与弹簧伸长的方向平行
C.两细绳套的方向必须成90°夹角,以便用勾股定理算出合力的大小
(2)“验证力的平行四边形定则”的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮条的图钉,O为橡皮条与细绳的结点,OB和OC为细绳,图乙是在白纸上根据实验结果画出的力的示意图。图乙中的F与F′两个力中,方向一定沿AO方向的是__________。
(3)某同学在坐标纸上画出了如图丙所示的分力和合力F,图中小正方形的边长表示1N。、与F的夹角分别为和,下列关于、与F、和关系的说法正确的是__________(填正确答案标号)。
A.F1=6N B.F=5N C.F2=2N D.
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【题目】如图所示,在两端封闭粗细均匀的竖直长管道内,用一光滑且可自由移动的绝热活塞A封闭体积相等的两部分理想气体。开始时管道内气体热力学温度都为T0=500K,下部分气体的压强P=1.2×105Pa,活塞质量m=0.2kg,管道的横截面积S=1cm2。现保持管道下部分气体温度不变,上部分气体温度缓慢降至T,最终管道内上部分气体体积变为原来的,g=10m/s2,求此时上部分气体的热力学温度T是多少?
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【题目】如图是某金属在光的照射下产生的光电子的最大初动能Ek与入射光频率ν的关系图象.由图象可知( )
A. 该金属的逸出功等于E
B. 该金属的逸出功等于hν0
C. 入射光的频率为时,产生的光电子的最大初动能为
D. 入射光的频率为2ν0时,产生的光电子的最大初动能为E
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【题目】如图所示,我国有一种传统的民族体育项目叫做“押加”,实际上相当于两个人拔河,如果甲、乙两人在“押加”比赛中,甲获胜,则下列说法中正确的是( )
A.甲对乙的拉力大于乙对甲的拉力,所以甲获胜
B.当甲把乙匀速拉过去时,甲对乙的拉力大小等于乙对甲的拉力大小
C.当甲把乙加速拉过去时,甲对乙的拉力大于乙对甲的拉力
D.甲对乙的拉力大小始终等于乙对甲的拉力大小,只是地面对甲的摩擦力大于地面对乙的摩擦力,所以甲获胜
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【题目】如图所示,在倾角为30°的光滑斜面上,一劲度系数为K=200N/m的轻质弹簧一端连接固定挡板C上,另一端连接一质量为m=4Kg的物体A,一轻细绳通过定滑轮,一端系在物体A上,另一端与质量也为m的物体B相连,细绳与斜面平行,斜面足够长,用手托住物体B使绳子刚好没有拉力,然后由静止释放,求:
(1)弹簧恢复原长时细绳上的拉力;
(2)物体A沿斜面向上运动多远时获得最大速度;
(3)物体A的最大速度大小.
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