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如图所示为同一地点的两单摆甲、乙的振动图象,下列说法中正确的是_____ A. ...

如图所示为同一地点的两单摆甲、乙的振动图象,下列说法中正确的是_____

A. 甲摆摆长比乙摆摆长长

B. 甲摆的振幅比乙摆大

C. 甲摆的机械能比乙摆大

D. t0.5s时有正向最大加速度的是乙摆

E. 由图象不能求出当地的重力加速度

 

BDE 【解析】由图看出,两单摆的周期相同,同一地点的g相同,由单摆的周期公式 得知,甲、乙两单摆的摆长L相等.故A错误.甲摆的振幅为10cm,乙摆的振幅为7cm,则甲摆的振幅大,选项B正确;尽管甲摆的振幅比乙摆大,两摆的摆长也相等,但由于两摆的质量未知,所以无法比较机械能的大小.故C错误.在t=0.5s时,甲摆经过平衡位置,振动的加速度为零,乙摆的位移为负向最大,根据 知,乙摆具有正向最大加速度.故D正确.由单摆的周期公式 得 ,由于单摆的摆长不知道,所以不能求得重力加速度.故E正确. 故选BDE. 点睛:本题只要掌握单摆的周期公式、加速度的特点等等,就能正确解答.由振动图象读出振幅、周期是基本功.对于振动的加速度,往往根据分析。  
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考点分析:
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如图所示,内壁光滑长度为4L、横截面积为S的汽缸ABA水平、B竖直固定,之间由一段容积可忽略的细管相连,整个装置置于温度27、大气压为p0的环境中,活塞CD的质量及厚度均忽略不计。原长3L、劲度系数的轻弹簧,一端连接活塞C、另一端固定在位于汽缸A缸口的O点。开始活塞D距汽缸B的底部为3L.后在D上放一质量为的物体。求:

稳定后活塞D下降的距离;

改变汽缸内气体的温度使活塞D再回到初位置,则气体的温度应变为多少?

 

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下列说法正确的是        

A. 机械能不可能全部转化为内能,内能也无法全部用来做功从而转化成机械能

B. 将两个分子由距离极近移动到相距无穷远的过程中,它们的分子势能先减小后增加

C. 已知气体分子间的作用力表现为引力,若气体等温膨胀,则气体对外做功且内能增加

D. 液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间的距离,所以液体表面分子间的作用表现为相互吸引,即存在表面张力

E. 单位时间内气体分子对容器壁单位面积上碰撞次数减小,气体的压强一定减小

 

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如图所示,足够长的平行金属导轨MNPQ倾斜放置,其所在平面与水平面间的夹角为θ=300,两导轨间距为L,导轨下端分别连着电容为C的电容器和阻值为R的电阻,开关S1S2分别与电阻和电容器相连。一根质量为m、电阻忽略不计的金属棒放在导轨上,金属棒与导轨始终垂直并接触良好,金属棒与导轨间的动摩擦因数为μ=.一根不可伸长的绝缘轻绳一端栓在金属棒中间,另一端跨过定滑轮与一质量为4m的重物相连,金属棒与定滑轮之间的轻绳始终在两导轨所在平面内且与两导轨平行,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨所在平面向上,导轨电阻不计.初始状态用手托住重物使轻绳恰好处于伸长状态,不计滑轮阻力,已知重力加速度为g,试分析:

(1)S1闭合、S2断开,由静止释放重物,求重物的最大速度Vm

(2)S1断开、S2闭合,从静止释放重物开始计时,求重物的速度v随时间t变化的关系式.

 

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如图所示,足够长的光滑水平面与半径为R的四分之一光滑圆弧轨道平滑连接,质量为m的小球A从圆弧最高点M由静止释放,在水平面上与静止的小球B发生弹性正碰。已知重力加速度为g,两小球均可视为质点,试求:

(1)小球A刚好到达圆弧轨道最低点N时,小球对轨道的压力大小;

(2)若要求两球发生二次碰撞,求小球B的质量mB应满足的条件.

 

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某物理兴趣小组设计了如图a所示的欧姆表电路,通过控制电键S和调节电阻箱,可使欧姆表具有“×1”“×10”两种倍率。所用器材如下:

A.干电池:电动势E= l.5V,内阻r=1.0Ω

B.电流表 G :满偏电流Ig= 1mA,内阻Rg =150Ω

C.定值电阻R1= 1200Ω

D.电阻箱R2R3:最大阻值都为999. 9Ω

E.电阻箱R4:最大阻值9999Ω

F.电键一个,红、黑表笔各1支,导线若干

(1)该实验小组按图a正确连接好电路。当电键S断开时,将红、黑表笔短接,调节电阻箱R2=___________Ω,使电流表达到满偏,此时闭合电路的总电阻叫做欧姆表的内阻R,则R=_________Ω ,欧姆表的倍率是_________(选填“×1” “×10”)

(2)闭合电键S:

第一步:调节电阻箱R2R3,当R2= _________ΩR3= ________Ω时,将红、黑表笔短接,电流表再次满偏;

第二步:在红、黑表笔间接入电阻箱R4,调节R4,当电流表指针指向图b所示的位置时,对应的欧姆表的刻度值为_____________Ω.

 

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