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如图,内径均匀的弯曲玻璃管ABCDE两端开口,AB、CD段竖直,BC、DE段水平,AB=100cm,BC=40cm,CD=50cm,DE=60cm。在水平段DE内有一长10cm的水银柱,其左端距D点10cm。在环境温度为300 K时,保持BC段水平,已知大气压为75 cmHg且保持不变。
(1)若将玻璃管A端缓慢竖直向下插入大水银槽中,使A端刚刚没入水银面,环境温度缓慢升高,求温度升高到多少K时,水银柱刚好全部溢出; (2)将玻璃管A端缓慢竖直向下插入大水银槽中,使A端刚刚没入水银面下10 cm。若环境温度缓慢降低,求温度降低到多少K时,水银柱刚好全部进入CD段。
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关于热现象和热学规律,下列说法中正确的是_______ A. 悬浮在液体中的微小固定颗粒的运动是无规则的,说明液体分子的运动也是无规则的 B. 物体中分子热运动动能的总和等于物体的内能 C. 在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零 D. 气体从外界吸收热量,其内能不一定增加 E. 液体表面张力产生的原因是液体表面层分子较稀疏,分子间引力大于斥力
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如图所示,竖直平面xOy内有三个宽度均为
(1)物体进入ABFE区域时的初速度大小; (2)物体在ADHE区域运动的总时间; (3)物体从DH边界射出位置的坐标.
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一质量为
(1)在沿斜面下滑的整个过程中,P球电势能增加多少? (2)小球P运动到水平面时的速度大小 (3)试判断小球P能否冲出圆槽Q
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在倾角
(1) (2)动摩擦因数
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某一小型电风扇额定电压为4.0V,额定功率为2.4W。某实验小组想通过实验描绘出小电风扇的伏安特性曲线。实验中除导线和开关外,还有以下器材可供选择: A.电源E(电动势为4.5V) B.电压表V(量程为0~5V,内阻约为4k C.电流表A1(量程为0~0.6A,内阻约为0.2 D.电流表A2(量程3A,内阻约0.05 E.滑动变阻器R1(最大阻值10 F.滑动变阻器R2(最大阻值2k ①为了便于调节,减小读数误差和系统误差,实验中所用电流表应选用 ,滑动变阻器应选用 。(填所选仪器前的字母序号) ②请你为该小组设计实验电路,并把电路图画在虚线内(小电风扇的电路符号如图所示)。
③操作过程中发现,小电风扇通电后受阻力作用,电压表读数小于0.5V时电风扇没启动。该小组测绘出的小电风扇的伏安特性曲线如图所示,由此可以判定,小电风扇的电阻为 ,正常工作时的发热功率为 ,机械功率为 。
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如图甲所示,在验证动量守恒定律实验时,小车
(1).若获得纸带如图乙所示,并测得各计数点间距(已标在图上)。
(2).已测得小车 (3).实验结论:__________。
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在如图所示的电路中,电源的负极接地,其电动势为E、内电阻为r,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,C为电容器,A、V为理想电流表和电压表。在滑动变阻器滑动头P自a端向b端滑动的过程中,下列说法中正确的是( )
A. 电压表示数变大 B. 电流表示数变小 C. 电容器C中的电场强度变小 D. a点的电势降低
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如图所示,竖直平面内的光滑水平轨道的左边与墙壁对接,右边与一个足够高的四分之一光滑圆弧轨道平滑相连,木块A、B静置于光滑水平轨道上,A、B的质量分别为1.5kg和0.5kg。现让A以6m/s的速度水平向左运动,之后与墙壁碰撞,碰撞的时间为0.3s,碰后的速度大小变为4m/s,当A与B碰撞后立即粘在一起运动,
A. A与墙壁碰撞的过程中,墙壁对A的平均作用力的大小 B. A与B碰撞的过程中损失机械能为3J C. A、B碰撞后的速度 D. A、B滑上圆弧轨道的最大高度
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如图所示,固定的光滑竖直杆上套有小环P,足够长轻质细绳通过c处的定滑轮连接小环P和物体Q,小环P从与c点等高的a处由静止释放,当到达图中的b处时速度恰好为零,已知ab:ac=4:3,不计滑轮摩擦和空气阻力。下列说法正确的是:( )
A. 小环P从a点运动到b点的过程中(速度为0的位置除外),有一个物体Q和小环P速度大小相等的位置 B. 小环P从a点运动到b点的过程中,绳的拉力对小环P始终做负功 C. 小环P到达b点时加速度为零 D. 小环P和物体Q的质量之比为1:2
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