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如图甲所示,物体A、B的质量分别是6kg和10kg,用轻弹簧相连放在光滑的水平面上,物体B左侧与竖直墙壁接触,另有一物体C从t=0时刻起水平向左运动,在t=3s时与物体A相碰,并立即与A有相同的速度一起向左运动. 物块C的速度一时间图象如图乙所示. 求:
①物块C的质量.
②弹簧压缩过程中系统具有的最大弹性势能.
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如图所示,一束由两种单色光组成的复色光,以入射角θ射向半径为R的半圆形玻璃砖的圆心,经玻璃折射后折射角分别为θ1、θ2(θ2>θ1),求两种单色光通过半圆形玻璃砖所用的时间差.(真空中的光速为c)
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如图,导热的气缸固定在水平地面上,用活塞把一定质量的理想气体封闭在气缸中,气缸的内壁光滑。现用水平外力F作用于活塞杆,使活塞缓慢地向右移动,由状态①变化到状态②,在此过程中:
I.如果环境保持恒温,判断下列说法的正误,在答题纸上按选项顺序划“√”、“×”号.
A.气体压强变小 ( )
B.每个气体分子的速度都不变 ( )
C.气体分子平均动能不变 ( )
D.水平外力F逐渐变大 ( )
E.气体内能减少 ( )
F.气体放热 ( )
G.气体内能不变,却对外做功,此过程违反热力学第一定律,不可能实现 ( )
H.气体是从单一热源吸热,全部用来对外做功,此过程不违反热力学第二定律( )
II.如果环境保持恒温,分别用p、V、T表示该理想气体的压强、体积、温度. 气体状态①变化到状态②,此过程可用下列图象表示是 .
III.如果在上述过程中,环境温度升高,气体对外界做功8×104J,吸收热量1.2×105J,气体内能的变化量为 J.
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如图甲所示,相距为L的光滑平行金属导轨水平放置,导轨一部分处在以OO′为右边界匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直导轨平面向下,导轨右侧接有定值电阻R,导轨电阻忽略不计. 在距边界OO′也为L处垂直导轨放置一质量为m、电阻r的金属杆ab.
(1)若ab杆在恒力作用下由静止开始向右运动3L距离,其速度一位移的关系图象如图乙所示(图中所示量为已知量). 求此过程中电阻R上产生的焦耳QR及ab杆在刚要离开磁场时的加速度大小a.
(2)若ab杆固定在导轨上的初始位置,使匀强磁场保持大小不变,绕OO′轴匀速转动. 若从磁场方向由图示位置开始转过的过程中,电路中产生的焦耳热为Q2. 则磁场转动的角速度ω大小是多少?
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如图(a)所示,质量为M=10kg的滑块放在水平地面上,滑块上固定一个轻细杆ABC,∠ABC=45°. 在A端固定一个质量为m=2kg的小球,滑块与地面间的动摩擦因数为μ=0.3. 现对滑块施加一个水平向右的推力F1=96N,使滑块做匀加速运动. 求此时轻杆对小球作用力F2,(取g=10m/s2).
有位同学是这样解答的:小球受到重力及杆的作用力F2,因为是轻杆,所以F2方向沿杆向上,受力情况如图(b)所示. 根据所画的平行四边形,可以求得:
你认为上述解法是否正确?如果不正确,请说明理由,并给出正确的解答.
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某同学想用伏安法测量一未知电阻Rx的阻值,实验室提供的器材如下:
电源E:电动势3V | 待测电阻Rx |
电流表A1: 量程0~5mA,内阻不详,但不超过10Ω | 电流表A2: 量程为0~1mA,内阻30Ω |
滑动变阻器R:最大阻值为20Ω | 电阻箱R′:阻值0~9999.9Ω |
开关S | 导线若干 |
该同学先将其中一只电流表改装成了量程为0~3V的电压表,然后分别利用电流表外接法和内接法对电阻Rx进行试测,测量的数据记录如下表
接法、次数 物理量 | 接法甲 | 接法乙 | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
A1:I1/mA | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 1.49 | 2.08 | 2.38 |
A2:I2/mA | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.50 | 0.70 | 0.80 |
①该同学是用电流表 (填表的代号)进行改装的,与该表串联的电阻箱的电阻应该调到 Ω.
②由试测结果可知:接法 采用的是电流表外接法;接法 测量的结果较为准确.
③该同学的测量电路中,滑动变阻器能否作为限流器串接在电路?请简述理由.
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一次实验中,提供了下列几个长度测量仪器,①刻度尺. ②10分度游标卡尺. ③20分度游标卡尺. ④50分度游标卡尺. ⑤螺旋测微器. 某同学用其中一种仪器测量某工件长度为4.218cm. 则他使用的仪器为 (填序号).
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