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E.当S恰好通过平衡位置向下运动时,Q在波峰

A. PQ两质点运动的方向始终相同

B. PQ两质点运动的方向始终相反

C. S恰好通过平衡位置时,PQ两点也正好通过平衡位置

D. S恰好通过平衡位置向上运动时,P在波峰

 

封闭在气缸内一定质量的理想气体由状态A变到状态D,其体积V与热力学温度关T系如图所示,该气体的摩尔质量为M,状态A的体积为V0,温度为T0,O、A、D三点在同一直线上,阿伏伽德罗常数为NA

1由状态A变到状态D过程中

A气体从外界吸收热量,内能增加

B气体体积增大,单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数减少

C气体温度升高,每个气体分子的动能都会增大

D气体的密度不变

2在上述过程中,气体对外做功为5J,内能增加9J,则气体      选“吸收”或“放出”热量      J。

3在状态D,该气体的密度为ρ,体积为2V0,则状态D的温度为多少?该气体的分子数为多少?

 

一平台的局部如图甲所示,水平面光滑,竖直面粗糙,物体B与竖直面动摩擦因数μ=05,右角上固定一定滑轮,在水平面上放着一质量mA=10kg,大小可忽略的物块A,一轻绳绕过定滑轮,轻绳左端系在物块A上,右端系住物块B,物块B质量mB=10kg物块B刚好可与竖直面接触。起始时令两物体都处于静止状态,绳被拉直,设物体A距滑轮足够远,台面足够高,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,忽略滑轮质量及其与轴之间的摩擦,g取10m/s2,求:

1同时由静止释放AB,经t=1s,则A的速度多大;

2同时由静止释放AB,同时也对物块B施加力F,方向水平向左,大小随时间变化如图乙所示,求物块B运动过程中的最大速度和物块B经多长时停止运动。

 

如图所示,在倾角为37°的斜坡上有一人,前方有一动物沿斜坡匀速向下奔跑,速度v=15m/s,在二者相距L=30m时,此人以速度v0水平抛出一石块,打击动物,人和动物都可看成质点.(已知sin37°=06,g=10m/s2

1若动物在斜坡上被石块击中,求v0的大小;

2若动物在斜坡末端时,动物离人的高度h=80m,此人以速度v1水平抛出一石块打击动物,同时动物开始沿水平面运动,动物速度v=15m/s,动物在水平面上被石块击中的情况下,求速度v1的大小。

 

如图所示,将质量m=05 kg的圆环套在固定的水平直杆上,环的直径略大于杆的截面直径,环与杆的动摩擦因数为μ=05对环施加一位于竖直平面内斜向上与杆夹角θ=53°的恒定拉力F=10N,使圆环从静止开始做匀加速直线运动.(取g=10 m/s2,sin 53°=08,cos 53°=06

求:1圆环加速度a的大小;

2若F作用时间t=1s后撤去,圆环从静止开始到停共能运动多远

 

某同学利用如图所示的气垫导轨装置验证系统机械能守恒定律。在气垫导轨上安装了两光电门12,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过定滑轮与钩码相连.

实验时要调整气垫导轨水平.不挂钩码和细线,接通气源,释放滑块,如果滑块     ,则表示气垫导轨已调整至水平状态.

不挂钩码和细线,接通气源,滑块从轨道右端向左运动的过程中,发现滑块通过光电门1的时间小于通过光电门2的时间.实施下列措施能够达到实验调整目标的是(   )

A.调节P使轨道左端升高一些

B.调节Q使轨道右端降低一些

C.遮光条的宽度应适当大一些

D.滑块的质量增大一些

 

E.气源的供气量增大一些

实验时,测出光电门12间的距离L,遮光条的宽度d,滑块和遮光条的总质量M,钩码质量m.由数字计时器读出遮光条通过光电门12的时间t1t2,则系统机械能守恒成立的表达式是            

 

下列说法正确的是 

Aβ射线与γ射线一样都是电磁波,但β射线的穿透本领远比γ射线弱

B玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释氢原子光谱的特征

C氢原子的核外电子由离原子核较远的轨道跃迁到离核较近的轨道上时氢原子的能量减少

D在原子核中,比结合能越小表示原子核中的核子结合得越牢固

 

如图所示,质量均为m的小球AB用两根不可伸长的轻绳连接后悬挂于O点,在外力F的作用下,小球AB处于静止状态.若要使两小球处于静止状态且悬线OA与竖直方向的夹角θ保持30°不变,则外力F的大小可能为( )

A. mg    B. mg    C. 2mg    D. 100mg

 

如图甲所示,一质量为M的长木板静置于光滑水平面上,其上放置一质量为m小滑块木板受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出长木板的加速度a与水平拉力F的关系如图乙所示,取g=10m/s2,则   

A当0<F<6N时,滑块与木板之间的摩擦力随F变化的函数关系f=2F/3

B当F=8N时,滑块的加速度为1m/s2

C滑块与木板之间的滑动摩擦因素为02

D力随时间变化的函数关系一定可以表示为F=6tN

 

关于伽利略的理想实验,下列说法正确的是 

A只要接触面摩擦相当小,物体在水平面上就能匀速运动下去

B这个实验实际上是永远无法做到的

C利用气垫导轨,就能使实验成功

D虽然是想象中的实验,但是它建立在可靠的实验基础上

 

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