13.如图3–2–1所示.容器a.b各有一个可自由移动的轻活塞.活塞下面是水.上面是大气.大气压恒定.a.b的底部由带阀门K的管道相连.该装置与外界绝热.打开阀门.a中的水逐渐流向b,最后达到平衡.在这个过程中.大气压力对水是否做功?水的内能是否变化? 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示,建筑工地常用的一种“深穴打夯机”工作时,电动机带动两个紧压夯杆的滚轮匀速转动将夯从深为h的坑中提到地面,两个滚轮彼此分开,夯杆被释放,最后夯在自身重力作用下,落回深坑,夯实坑底,然后,两个滚轮再次压紧夯杆,夯再次被提到地面,如此周而复始。已知两个滚轮的半径R=0.2m,转动的角速度,每个滚轮对夯杆的正压力,滚轮与夯杆间的动摩擦因数,夯的总质量kg,坑深h=6.4m,假定在打夯的过程中每次坑的深度变化不大,当夯的底端升到坑口时,滚轮将夯杆释放,不计空气阻力,取g=10m/s2,求:

    (1)夯杆被滚轮压紧加速上升至与滚轮速度相等时,此时夯的底端离坑底的高度h1

    (2)夯的运动周期T

    (3)每个周期中,提升夯的过程中电动机所做的功W

将1molCO和1molH2O充入某固定容积的反应器中,在某条件下达到平衡:

CO+H2O(g)CO2+H2,此时有2/3的CO转化为CO2

    (1)该平衡混合物中CO2的体积分数为            

    (2)若容器体积为1L,到达平衡所需时间为2分钟,则H2的平均反应速率为          

    (3)若在相同条件下,向容器中充入1molCO2、1molH2和1molH2O,则达到平衡时与⑴中平衡相比较,平衡应向         (填“正反应方向”、“逆反应方向”或“不”)移动,此时平衡混合物中CO2的体积分数可能是下列各值中的       

         A.22.2%      B.27.55%      C.33.3%       D.36.8%

    (4)结合(3)中计算结果分析若平衡向正方向移动时,则下列说法中正确的是(    )

        ①生成物的产量一定增加;        ②生成物的体积分数一定增加;

        ③反应物的转化率一定增大; ④反应物的浓度一定降低;

        ⑤正反应速率一定大于逆反应速率;    ⑥一定使用了催化剂.

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如图所示,在电路两端加上正弦交流电,保持电压有效值不变,使频率增大,发现各灯的亮暗情况是:灯1变亮,灯2变暗,灯3不变,则M、N、L中所接元件可能是

   A.M为电阻,N为电容器,L为电感线圈

   B.M为电感线圈,N为电容器,L为电阻

   C.M为电容器,N为电感线圈,L为电阻

   D.M为电阻,N为电感线圈,L为电容器

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(1)①如图1所示,在一次实验中,用游标为10个小等分尺度的游标卡尺测量一小球的直径,得到如图所示中的游标卡尺的读数,由于遮挡,只能看到游标的后半部分,图中游标卡尺的读数为
1.45
1.45
cm.

②如图2所示,在另一次实验中,用螺旋测微器测量以金属丝的直径,测得其读数为0.800mm,图10中A、B、C所对应的数值是
35
35
30
30
25
25

(2)科学探究活动通常包括以下环节:提出问题,作出假设,制定计划并设计实验,进行实验能收集证据,评估交流等.一位同学学习了滑动摩擦力后,怀疑滑动摩擦力可能于接触面及有关,于是他准备用实验探究这个问题.
①这位同学认为:滑动摩擦力的大小与接触面积成正比,这属于科学探究活动的
作出假设
作出假设
环节.
②为完成本实验,需要自己制作木块,他应制作的木块时下列选项中的
C
C

A.各面粗糙程度相同的正方体木块
B.各面粗糙程度不相同的正方体木块
C.各面粗糙程度相同,长宽高各不相等的正方体木块
D.各面粗糙程度不相同,长宽高各不相等的正方体木块
③某同学在做测定木板的动摩擦因数的实验时,设计了两种实验方案如图3.
方案A:木板水平固定,通过弹簧秤水平拉动木块,如图(a)所示;
方案B:木块固定,通过细线水平拉动木块,如图(b)所示;

a.上述两种方案中,你认为更合理的是方案
B
B
,原因是
摩擦力大小容易测量;
摩擦力大小容易测量;

b.实验能中应测量的物理量是:
接触面积大小、弹簧测力计示数
接触面积大小、弹簧测力计示数

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(1)如图1所示为一只电容式传感器部分构件的示意图.当动片(实线图)和定片(虚线图)之间正对扇形区的圆心角的角度θ发生变化时,电容C便发生变化,于是通过测量电容C的变化情况就可以知道θ的变化情况.那么在下图2中,能正确反映C和θ间函数关系的是
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(2)如图3所示为测量电阻的电路,Rx为待测电阻,R为电阻可读可调的电阻箱,R′为适当的保护电阻,阻值未知,电源E的电动势未知,S为单刀双掷开关,A为电流表,请完成以下实验要求:
a.测量Rx的步骤为:①将S向a端闭合,电流表的读数为I;②将S向b端闭合,适当调节电阻箱R使得电流表读数仍为I,并记下此时R的读数,其值为R0.那么,在本实验中Rx的测量值为:
 

b.按如图4所示的电路,在下图中的实物图上连线.
(3)在右图所示的暗箱有A、B、C、D共4个接线柱,V1、V2是两个分别连接在B、C和D、A接线柱上的理想电压表,S为连接在C、D接线柱上的开关.现有两节完全相同的普通干电池(电动势和内阻均相同)以及R1=3Ω,R2=2Ω的电阻各一只,还有供连接用的导线若干.某实验小组选用这些组件相互串联后装入暗箱中,(每两个接线柱中最多接一个元件).实验发现:(1)当开关S接通时,V1读数为2.50V,V2读数为1.50V;(2)开关断开时,V1读数为3.00V,V2读数为0.00V.求:
a.请在右图中直接画出暗箱内的连线图.
b.每节干电池的内阻r大小是
 

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(1)用图1所示的装置做“验证机械能守恒定律”实验,打点计时器的打点周期为T,重锤的质量为m.重力加速度为g.
①完成下面部分实验步骤的有关内容
A.按图示的装置安装器件.
B.将打点计时器接到
 
(填“直流”或“交流”)电源上.
C.先
 
,再
 
,让重锤拖着纸带从高处自由下落,
D.…
②图2是实验打出的纸带,O是速度为零的点,A、B、C为从合适位置选取的三个连续点(其他点未画出),量得此三点与O点的距离分别为d1、d2、d3.取图2中O和
 
(填“A”、“B”或“C”)点来验证机械能守恒定律比较简捷方便,打点计时器打下该点时重锤的动能EK=
 

(2)甲、乙两位同学使用完全相同的器材,分别采用如图3-a、3-b所示的电路来测量未知电阻RX的阻值;已知电流表的内阻约10Ω、电压表的内阻约3000Ω.两位同学各自将测量得到的实验数据作成如图3-c、3-d 所示U-I圈线
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①由图c得RXC=
 
;由圈d得RXd=
 
(结果保留两位有效数字)
 
(填“c”或“d”)是甲同学的实验图线
③相比而言
 
(填“甲”或“乙”)同学测量结果较准确.

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