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已知1mol水的质量为18g、密度为1.0×103kg/m3,阿伏伽德罗常数为6.0×1023mol-1,试估算1200ml水所含的水分子数目。(计算结果保留一位有效数字)
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如图,一定质量的理想气体由状态a沿abc变化到状态c,吸收了340J的热量,并对外做功120J。若该气体由状态a沿adc变化到状态c时,对外做功40J,则这一过程中气体 ▲ (填“吸收”或“放出”) ▲ J热量。
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下列四幅图分别对应四种说法,其中正确的是 ▲
(A)微粒运动就是物质分子的无规则热运动,即布朗运动
(B)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
(C)食盐晶体的物理性质沿各个方向都是一样的
(D)小草上的露珠呈球形的主要原因是液体表面张力的作用
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某校兴趣小组研究小灯泡灯丝的电阻随温度的变化规律,他们在实验室设计一个电路来测量并描绘小灯泡的伏安特性曲线。
(1)实验室提供的器材有:电压表、电流表、滑动变阻器(0—10Ω)、电源、小灯泡、电键、导线若干。在下面图a方框中画出实验电路原理图。
(2)实验得到数据如下表(I和U分别表示小灯泡上的电流和电压),在图b中描出小灯泡的U—I图线。
I(A) | 0 | 0.12 | 0.21 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.50 |
U(V) | 0 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
(3)根据作出的小灯泡的U—I 图线,判断随着小灯泡电压的增加,小灯泡的电阻将 ▲ (增大、减小、不变)。根据图像估算小灯泡在实验室常温下的电阻大约为 ▲ Ω(保留两位有效数字)。
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如图是某同学用打点计时器研究小车做匀变速直线运动时打出的一条纸带,A、B、C、D、E为该同学在纸带上所选的计数点,相邻计数点间的时间间隔为0.1s。由图可知,打点计时器打下D点时小车的瞬时速度为 ▲ m/s,小车的加速度为 ▲ m/s2(结果均保留两位有效数字)。
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如图甲所示,在升降机的顶部安装了一个能够显示拉力的传感器,传感器下方挂上一轻质弹簧,弹簧下端挂一质量为m的小球,若升降机在运行过程中突然停止,并以此时为零时刻,在后面一段时间内传感器显示弹簧弹力F随时间t变化的图象如图所示,g为重力加速度,则
(A)升降机停止前在向上运动
(B)0~t1时间小球处于失重状态,t1~t2时间小球处于超重状态
(C)t1~t3时间小球向下运动,动能先减小后增大
(D)t3~t4时间弹簧弹性势能变化量小于小球动能变化量
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如图所示的电路中,L是一个自感系数很大、直流电阻不计的线圈,D1、D2和D3是三个完全相同的灯泡,E是内阻不计的电源。在t=0时刻,闭合开关S,电路稳定后在t1时刻断开开关S。规定以电路稳定时流过D1、D2的电流方向为正方向,分别用I1、I2表示流过D1和D2的电流,则下图中能定性描述电流I随时间t变化关系的是:
(A) (B) (C) (D)
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一理想变压器原线圈输入正弦式交变电流,副线圈回路中定值电阻R0的阻值小于滑动变阻器R的总阻值.则在滑动片P由a移向b的过程中:
(A)原线圈中电流减小
(B)电阻R消耗的功率先增大后减小
(C)变压器输入的功率先减小后增大
(D)副线圈中交变电流的频率减小
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甲、乙两物体从同一地点沿同方向做直线运动,运动的v—t图象如图所示,下列说法正确的是
(A)在t0时刻,甲、乙两个物体相遇
(B)在t0时刻,甲、乙两个物体相距最远
(C)甲、乙两个物体相遇时V乙>2V甲
(D)甲、乙两个物体相遇时V乙<2V甲
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