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【题目】 1 研究一定质量气体在体积不变的条件下,压强变化与温度变化关系的实验装置示意图.在烧瓶 A 中封有一定质量的气体,并与气压计相连,初始时气压计两侧液面平齐。

1)若气体温度降低,为使瓶内气体的体积不变,应将气压计右侧管_______ (向上向下”)移动。

2(单选)实验中多次改变气体温度,用t 表示气体升高的温度,用h 表示气压计两侧管内液面高度差的变化量。则根据测量数据作出的图线( 2)应是_______

【答案】向下 A

【解析】

1[1]气体温度降低,压强变小,气压计左管水银面上升,为保证气体体积不变,应适当降低气压计右管,所以应将右管向下移动,直至气压计左管水银面等高,即保证了气体体积不变;

2[2]实验中多次改变气体温度,用△t表示气体升高的温度,用△h表示气压计两侧管内液面高度差的变化量;体积不变时压强变化与温度变化的关系是成正比的,所以根据测量数据作出的图线是A

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】静电计是在验电器的基础上制成的,用其指针的张角大小来定性显示其金属球与外壳之间的电势差大小,如图所示,A、B是平行板电容器的两个金属板,G为静电计,开始时,开关S闭合,静电计指针张开一定角度,为了使指针张开角度增大些,下列采取的措施可行的是(

A、断开开关S后,将A、B分开些

B、保持开关S闭合,将A、B两极板分开些

C、保持开关S闭合,将A、B两极板靠近些

D、保持开关S闭合,将变阻器滑动触头向右移动

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学获得一竖直上抛小球的频闪照片,如图所示,已知频闪仪每隔0.05 s闪光一次,图中所标数据为实际距离.(当地重力加速度取9.8 m/s2,小球质量m=0.2 kg,结果保留三位有效数字)

1)由频闪照片上的数据计算t4时刻小球的速度v4=____m/s.

2)小球上升的加速度大小约为a=____m/s2.

3)测量值________实际值(填“大于”“小于”或“等于”),并对误差作出解释:_________.

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【题目】一轻弹簧的左端固定在竖直墙上,右端与质量为M的滑块相连,组成弹簧振子,在光滑的水平面上做简谐运动。当滑块运动到右侧最大位移处时,在滑块上轻轻放上一木块组成新振子,继续做简谐运动,新振子的运动过程与原振子的运动过程相比(

A.新振子的最大速度比原来的最大速度小

B.新振子的最大动能比原振子的最大动能小

C.新振子从最大位移处到第一次回到平衡位置所用时间比原振子大

D.新振子的振幅和原振子的振幅一样大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,足够长的水平传送带逆时针匀减速转动直到停止,加速度大小为3m/s2,当传送带速度为v0=10m/s时,将质量m=3kg的物块无初速度放在传送带右端,已知传送带与物块之间的动摩擦因数为0. 2,重力加速度g=10m/s2,求:

1)物块运动过程中的最大速度;

2)物块从放在传送带到最终停止,相对传送带运动的位移

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【题目】电磁感应发射装置的简易模型如图所示,质量为m,电阻为R,边长为L的正方形金属线框abcd竖直静止放置在水平面上,垂直于线框平面存在有界匀强磁场,线框cd边在磁场外侧且紧靠磁场边界。在某次成功发射过程中,磁感应强度B随时间t的变化规律为B=B0+ktk是大于零的常数),线框能穿过磁场继续上升,上升的最大高度为h。重力加速度为g,空气阻力不计,线框平面在运动过程中不旋转始终保持竖直。下列说法错误的是(  )

A.t=0时刻,线框中的电流大小I=

B.t=0时刻,线框ab边受到安培力F=

C.线框从静止到最高点的过程中安培力所做的功等于mgh

D.线框从最高点下落,再次经过磁场的过程中磁感应强度大小为B且保持恒定,使线框最终以速度v安全着陆。则线框下落过程运动总时间t=

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【题目】某同学做探究小车速度随时间变化的规律实验。实验时从所打几条纸带中选取了一条点迹清晰的纸带,如下图所示。图中ABCDE是按打点先后顺序依次选取的计数点,在纸带上选定的相邻两个计数点间还有四个打印点没有画出。

(1)关于打点计时器的原理以及使用,下列说法正确的是________.

A.电磁打点计时器的使用非常方便,可以直接接到家用电路上

B.使用打点计时器时应该先释放纸带,再接通电源

C.纸带上的点迹越稀疏,说明与纸带相连的物体运动得越快

D.如果将它接到直流电源上,打点计时器仍然能够正常工作

(2)探究小车速度随时间变化规律的实验中,根据打点计时器打出的纸带,可以直接 测量得到的物理量是________(填选项代号).

A.位移B.速度C.加速度D.平均速度

(3)从图中的纸带可以看出,该做匀加速直线运动的小车的运动方向为_____

A.从AE方向运动 B.从EA方向运动

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【题目】20181011日俄美两国宇航员搭乘联盟”MS10飞船前往国际空间站,在火箭发射升空位于万米高空时,突然出现严重故障。火箭出现故障后,系统逃生机制自动启动。在紧急逃生机制启动后,宇航员所在的载员舱立刻和火箭上面级脱离,坠入大气层。逃逸系统激活后,飞船在大约50千米高度与火箭分离,最后在地表成功着陆,这是人类历史上首次成功的整流罩逃逸。某校STEM空间技术研究小组对信息收集整理后,对整流罩逃逸下落的最后阶段简化如下:返回舱沿竖直方向下落,某时刻打开主伞,产生3.6104N的阻力,使返回舱经过36s速度由80m/s匀减速至8m/s,此后匀速下落,当返回舱下落到离地高度1m时,反冲发动机点火,产生向上的1.2105N的恒定推力(此时主伞失效,空气阻力不计),最终返回舱以低速成功着落,g10m/s2

1)求打开主伞匀减速阶段的加速度大小;

2)求返回舱的质量;

3)求返回舱最终的着陆速度。

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【题目】质量为m的运动员托着质量为M的杠铃从下蹲状态(图甲)缓慢运动到站立状态(图乙),该过程杠铃和人的肩部相对位置不变,运动员保持乙状态站立△t时间后再将杠铃缓慢向上举,至双臂伸直(图丙),甲到乙,乙到丙过程中,上举杠铃经历的时间分别为t1t2,则在举起杠铃的整个过程中(  )

A. 地面对运动员的冲量为0

B. 地面对运动员的冲量为

C. 运动员对杠杆的冲量为

D. 运动员对杠杆的冲量为

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同步练习册答案