【题目】一列简谐横波在均匀介质中沿x轴传播,t=0时刻的波动图像如图甲所示,其中处于x1=5m处的质点A的振动图像如图乙所示,此时振动恰好传播到x2=7m的质点处,A、B两点均在x轴上,两者相距sAB=25m。求:
①这列波的传播速度;
②从t=0时刻开始10 s内质点B运动的路程和位移。
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【题目】开口朝上薄壁绝热汽缸内壁光滑,缸底装有电热丝,一定质量理想气体被一个面积为s=2.5×10-4m、质量为m=0.5kg的绝热活塞封闭在汽缸内,活塞与汽缸壁紧密接触且不计摩擦。初始时,缸内气体温度为t0=27℃,内能为U0= 90J,活塞与缸底距离h0=20cm.现通过电热丝给封闭气体缓慢加热,当气体温度为177℃时,活塞与缸底距离为h.己知理想气体内能U与热力学温度T成正比,大气压强p0= 1.0×105Pa,重力加速度g= 10m/s.求:
(i)封闭气体温度为177℃时,活塞与缸底距离h和气体内能U的大小;
(ii)缓慢加热过程中,封闭气体吸收的热量Q.
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【题目】如图所示的装置可以用来测量滑块与水平面之间的动摩擦因数。在水平面上将弹簧的一端固定,另一端与带有挡光片的滑块接触(弹簧与滑块不固连)。压缩弹簧后,将其释放,滑块被弹射,离开弹簧后经过O处的光电门,最终停在P点。
(1)除了需要测量挡光片的宽度d,还需要测量的物理量有____。
A.光电门与P点之间的距离s
B.挡光片的挡光时间t
C.滑块(带挡光片)的质量m
D.滑块释放点到P点的距离x
(2)动摩擦因数的表达式μ=____(用上述测量量和重力加速度g表示)。
(3)请提出一个可以减小实验误差的建议:_________
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【题目】一列简谐横波在均匀介质中沿x轴传播,t=0时刻的波动图像如图甲所示,其中处于x1=5m处的质点A的振动图像如图乙所示,此时振动恰好传播到x2=7m的质点处,A、B两点均在x轴上,两者相距sAB=25m。求:
①这列波的传播速度;
②从t=0时刻开始10 s内质点B运动的路程和位移。
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【题目】实验小组的同学在实验室发现了一段粗细均匀、电阻率较大的电阻丝,于是设计了如图甲所示的电路进行实验探究,其中NM为电阻丝,R0是阻值为1.0Ω的定值电阻。实验中调节滑动变阻器的滑片P,记录电压表示数U,电流表示数1及对应的PN长度x,绘制了U-I图线如图乙所示。
(1)由图乙求得电池的电动势为E=______V, 内电阻为r=______Ω;
(2)实验中由于电表内阻的影响,电动势测量值________其真实值(选填“大于”等于"或“小于”);
(3)根据实验数据可绘制图像,如图丙所示,图像斜率为k,电阻丝横截面积为S,可求得电阻丝的电阻率为ρ=_______,电表内阻对电阻率的测量_________影响(选填“有”或“没有”)。
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【题目】某同学设计了如图所示的实验来验证碰撞过程中的动量守恒。轨道AOB在O处平滑相接,B右侧为粗糙水平面,有两个材料及表面粗糙程度均相同的小物块甲、乙,其质量分别为m1和m2(m1>m2),令小物块甲从斜面上M点由静止下滑,运动至粗糙水平面上的C点速度恰好减为0,测量B、C间距为x0,把小物块乙置于B点,小物块甲仍从斜面上M点由静止下滑,小物块甲与小物块乙碰撞后,在粗糙水平面上的位移分别为x1、x2。
(1)为验证碰撞过程动量守恒,是否需要测量小物块与粗糙水平面间的动摩擦因数?___________(选填“是”或“否”);小物块甲与轨道AOB间的摩擦力是否影响实验结果?___________(选填“是”或“否”)。
(2)若满足关系式______________,则二者碰撞过程动量守恒。
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【题目】下列说法正确的是
A. 汤姆逊通过α粒子散射实验提出了原子核式结构模型
B. 氢原子从基态向激发态跃迁时,需要吸收能量
C. 质了、中子和氘核的质量分别为m1、m2、m3,则质子与中子结合为氘核的反应是人工核转变,放出的能量为(m3 - m1- m2)c2
D. 紫外线照射到金属锌板表面时能够产生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大
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【题目】如图所示,L1、L2,L3为三只完全相同的小灯泡,其中L1接在理想变压器的原线圈上,L2、L3并联在副线圈两端,三只灯泡均正常发光。已知输入端电压为U,则
A. 理想变压器原、副线圈的匝数比为1︰2
B. 理想变压器原、副线圈的匝数比为2︰1
C. 小灯泡额定电压为
D. 小灯泡额定电压为
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【题目】下列说法正确的是________
A.理想气体吸热后温度一定升高
B.可视为理想气体的相同质量和温度的氢气与氧气相比,平均动能一定相等,内能一定不相等
C.某理想气体的摩尔体积为,阿伏加德罗常数为,则该理想气体单个的分子体积为
D.甲、乙两个分子仅在分子力的作用下由无穷远处逐渐靠近直到不能再靠近的过程中,分子引力与分子斥力都增大,分子势能先减小后增大
E.扩散现象与布朗运动都能说明分子在永不停息地运动
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