0  406574  406582  406588  406592  406598  406600  406604  406610  406612  406618  406624  406628  406630  406634  406640  406642  406648  406652  406654  406658  406660  406664  406666  406668  406669  406670  406672  406673  406674  406676  406678  406682  406684  406688  406690  406694  406700  406702  406708  406712  406714  406718  406724  406730  406732  406738  406742  406744  406750  406754  406760  406768  447090 

5.下列说法中正确的是(  )

   A.物体温度升高,它的内能一般增加

   B.物体吸收了热量,它的温度一定升高

   C.物体内能增加,它的温度一定升高

   D.物体温度越高,内能越大,含有的热量越多

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4.用两个相同的电热器给两个杯子中质量相等的水和煤油加热,下列说法中正确的是( )

   A.升高相同的温度,水所需要的时间较长

   B.升高相同的温度,煤油所需要的时间较长

   C.加热相同的时间,水升高的温度较大

   D.加热相同的时间,煤油升高的温度较大

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3.一个物体的温度降低了,原因是(  )

??A.一定是它对外做了功

??B.一定是它放出了热量

??C.可能是物体放出热量,也可能是物体对外做了功

??D.可能物体既没有放出热量,也没有做功

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2.下列关于热量的说法中,正确的是(   )

   A.水的温度降低时,水可能放出了热量

   B.水的温度升高时,水一定吸收了热量

   C.水的温度越高,它具有的热量越多

   D.水的温度越低,它具有的热量越少

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1.下列关于分子的运动的说法中正确的是( )

??A.分子的运动可以用人眼直接观察到

??B.气体的分子运动,固体、液体的分子不运动

??C.分子的运动是无规则的

??D.分子的运动永远不会停止

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13、(15分)如图所示,光滑水平面上有一质量M=4.0kg的平板车,车的上表面右侧是一段长L=1.0m的水平轨道,水平轨道左侧是一半径R=0.25m的1/4光滑圆弧轨道,圆弧轨道与水平轨道在O′点相切。车右端固定一个尺寸可以忽略,处于锁定状态的压缩轻弹簧,一质量m=1.0kg的小物体(可视为质点)紧靠弹簧,小物体与水平轨道间的动摩擦因数。整个装置处于静止状态。现将轻弹簧解除锁定,小物体被弹出,恰能到达圆弧轨道的最高点A。不考虑小物体与轻弹簧碰撞时的能量损失,不计空气阻力。g取10m/s2,求:

(1)解除锁定前轻弹簧的弹性势能;

(2)小物体第二次经过O′点时的速度大小;

(3)最终小物体与车相对静止时距O′点的距离。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14、(15分)质量m=1kg的小车左端放有质量M=3kg的铁块,两者以v0=4m/s的共同速度沿光滑水平面向竖直墙运动,车与墙的碰撞时间极短,无动能损失。铁块与车间的动摩擦因数为μ=1/3,车足够长,铁块不会到达车的右端。从小车第一次与墙相碰开始计时,取水平向右为正方向,g=10m/s2,求:(1)当小车和铁块再次具有共同速度时,小车右端离墙多远?(2)在答卷的图上画出第二次碰撞前,小车的速度时间图象。不要求写出计算过程,需在图上标明图线的起点、终点和各转折点的坐标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15、(16分)如图所示,光滑水平面的同一条直线上,有质量分别为m1m2的小平板车AB,两车的高度、长度均相同。一个物块C(可看作质点)放置在B车右端。物块CB车上表面间的动摩擦因数是CA车上表面间的动摩擦因数的一半。开始时B车静止,A车以初速度v0B车运动,在极短时间内发生正碰,并粘在一起不再分开。物块C最终恰好在B车中央停止相对滑动。⑴求物块CB车发生相对滑动过程的摩擦生热Q;⑵为使AB两车相碰粘在一起后,物块C最终在A车的上表面停止相对滑动,求A车初速度的取值范围。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16、(16分)如图所示,轻质弹簧将质量为m的小物块连接在质量为M(M=3m)的光滑框架内。小物块位于框架中心位置时弹簧处于自由长度.现设框架与小物块以共同速度沿光滑水平面向左匀速滑动.

  (1)若框架与墙壁发生碰撞后速度为零,但与墙壁不粘连,求框架脱离墙壁后的运动过程中,弹簧弹性势能的最大值.

  (2)若框架与墙壁发生碰撞以一定速度反弹,在以后过程中弹簧的最大弹性势能为,求框架与墙壁碰撞时损失的机械能ΔE1.

  (3)在(2)情形下试判定框架与墙壁能否发生第二次碰撞?若不能,说明理由.若能,试求出第二次碰撞时损失的机械能ΔE2.(设框架与墙壁每次碰撞前后速度大小之比不变)

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12、(12分)为验证“两小球碰撞过程中动量守恒”,某同学用如图所示的装置依次进行了如下的实验操作:

Ⅰ.将斜槽轨道的末端调整水平,在一块平木板表面先后钉上白纸和复写纸,并将该木板竖直立于紧靠槽口处,使小球a从斜槽轨道上某固定点处由静止释放,撞到木板并在白纸上留下痕迹O

Ⅱ.将木板向右平移适当的距离固定,再使小球a从原固定点处由静止释放,撞到木板上得到痕迹B

Ⅲ.把半径与a相同的小球b静止放在斜槽轨道水平段的最右端,让小球a仍从原固定点处由静止释放,和小球b相碰后,两球撞在木板上得到痕迹AC

Ⅳ.用天平测得ab两小球的质量分别为mamb,用刻度尺测量纸上O点到ABC三点的距离分别为y1y2y3

根据上述实验过程,回答:

①所选用的两小球质量关系应为ma   mb半径关系应为ra   rb(选填“<”、“>”、或“=”

②用实验中所测得的量来验证两小球碰撞过程动量守恒,其表达式为        .

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11、(6分)在如图验证机械能守恒定律的实验中,已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,当地的重力加速度为9.80m/s2,所用重物的质量为1.00kg,实验中得到的一条点迹清晰的纸带如图所示. 若把第一个点记做O,另选连续的三个点A、B、C做为测量点,经测量A、B、C点到O点的距离分别为=70.2cm、=77.8cm、=85.8cm. 根据以上数据计算:(计算结果均保留三位有效数字)

①重物由O点运动到B点,重力势能的减少量为        J,动能的增加量为       J.

②在实验中发现,重物减小的重力势能总大于重物增加的动能,其主要原因是  

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10、.在足够大的光滑水平面上放有两物块AB,已知mA>mBA物块连接一个轻弹簧并处于静止状态,B物体以初速度v0向着A物块运动。在B物块与弹簧作用过程中,两物块在同一条直线上运动,下列判断正确的是

A.弹簧恢复原长时,B物块的速度为零

B.弹簧恢复原长时,B物块的速度不为零,且方向向右

C.弹簧压缩过程中,B物块的动能先减小后增大

   D.在与弹簧相互作用的整个过程中,B物块的动能先减小后增大

           第  II  卷  (非选择题 共80分)

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9、如图所示,在竖直向上的匀强电场中,一根不可伸长的绝缘细绳的一端系着一个带电小球,另一端固定于O点,小球在竖直平面内做匀速圆周运动,最高点为a,最低点为b.不计空气阻力,则正确的是                (    )

A.小球带负电

B.电场力跟重力平衡

C.小球在从a点运动到b点的过程中,电势能减小

D.小球在运动过程中机械能守恒

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同步练习册答案