【题目】如图,两端开口、粗细均匀的U形管竖直放置,用两段水银柱封闭一段气体。能使气柱变长的措施是( )
A. 增大外界气压
B. 减小外界气压
C. 在U形管的左管滴入水银
D. 在U形管的右管滴入水银
【答案】B
【解析】使气柱变长,即为是被封闭的气体的体积增大,由 =恒量可知,在温度不变的情况下,减小气体的压强,可以使气柱变长.设右端气柱上方的水银柱的高度为h.若增大外界气压,由P=P0+Ph可知,被封闭气体的压强增大,气体的体积减小,气柱长度变短,选项A错误.若减小外界气压,由P=P0+Ph可知,被封闭气体的压强减小,气体的体积增大,气柱长度变长,选项B正确.若在U形管的左管滴入水银,右端气柱上方的水银柱的高度不发生变化,被封闭气体的压强不变,气柱长度不变,选项C错误.若在U形管的右管滴入水银,由P=P0+Ph可知,被封闭气体的压强增大,气体的体积减小,气柱长度变短,选项D错误.故选B.
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【题目】人站在升降机中,当升降机在上升过程中速度逐渐减小时,以下说法正确的是( )
A. 人对底板的压力小于人所受重力 B. 人对底板的压力大于人所受重力
C. 人所受重力将减小 D. 人所受重力将增大
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【题目】我国著名篮球运动员姚明在原地拍球,球从1 m处拍下,又被地板弹回,在离地1.5 m处被接住.规定竖直向下为正方向,则球通过的路程为_____m,位移为_____m.
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【题目】某实验小组采用如图所示的装置探究功与速度变化的关系,小车在橡皮筋的作用下弹出后,沿木板滑行。打点计时器工作频率为50 Hz。
(1)实验中木板略微倾斜,这样做____
A.是为了释放小车后,小车能匀加速下滑
B.是为了增大小车下滑的加速度
C.可使得橡皮筋做的功等于合力对小车做的功
D.是为了释放小车后,小车能匀减速下滑
(2)本实验中,关于橡皮筋做的功,下列说法中正确的是_____
A.可以直接测量橡皮筋做功的大小
B.通过增加橡皮筋的条数可以使橡皮筋对小车做的功成整数倍增加
C.橡皮筋在小车运动的全程中始终做功
D.把橡皮筋拉伸为原来的两倍,橡皮筋做的功也增加为原来的两倍
(3)实验中先后用同样的橡皮筋1条、2条、3条、4条……挂在小车的前端进行多次实验,每次都要把小车拉到同一位置再释放小车。把第1次只挂1条橡皮筋时橡皮筋对小车做的功记为W1,则第2次挂2条橡皮筋时橡皮筋对小车做的功为2W1……橡皮筋对小车做功而使小车获得的速度可由打点计时器打出的纸带测出。根据第4次的纸带(如图所示)求得小车弹开后获得的速度为__________m/s。(图中各点是相邻的计时点)
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【题目】(1)某一电学黑箱内可能有电容器、电感线圈、定值电阻等元件,在接线柱间以如图所示的 “Z”字形连接(两接线柱间只有一个元件)。为了确定各元件种类,小华同学把DIS计算机辅助实验系统中的电流传感器由(相当于电流表) 与一直流电源、滑动变阻器、开关串联后,分别将AB、BC、CD接入电路,闭合开关,计算机显示的电流随时间变化的图象分别如图a、b、c所示,则如下判断中正确的是____
A. AB间是电容器
B. BC间是电感线圈
C. CD间是电容器
D. CD间是定值电阻
(2)某同学欲设计一个电路,自制一台电子秤,通过査阅资料发现电子秤的主要部件为一个压敏电阻,允许通过的最大电流为0.5A,现有下列器材:
压敏电阻、质量为m的砝码、电流表、滑动变阻器、干电池各一个、开关及导线若干、待测物体(可置于压敏电阻的受压面上)。
A.直流电源:电动势约4.5V,内阻很小;
B.电流表Al:量程00.6A,内阻0.125;
C.电流表A2:量程03.0A,内阻0.025;
D.滑动变阻器Rl:最大阻值10;
E.滑动变阻器R2:最大阻值50;
F.开关、导线等。
①在可供选择的器材中,应该选用的电流表是_____,应该选用的滑动变阻器是__________。(填器材前面对应的选项字母)
②根据所选器材设计一个电路,用来描绘压敏电阻的电流随压力变化的关系图象,要求压敏电阻两端电压调节范围尽可能大,在方框中画出测量的原理电路,并根据设计的电路图连接实物图_______,如图所示:
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【题目】在“用DIS测电源的电动势和内阻”实验中,实验器材有:待测干电池、电键、滑线变阻器R、定值电阻R0、电压传感器、电流传感器。
(1)图(a)的电路图中,虚线框1应接__________________;
(2)实验时,应先将滑线变阻器的阻值调到__________,再闭合开关S;
(3)用实验得到的数据拟合成直线,如图(b)所示,该直线对应的方程为:_____________,斜率的物理含义为____________;
(4)实验中,若增大滑线变阻器的阻值,则电池消耗的总功率将_______(选填“变大”、“不变”或“变小”)。
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【题目】如图所示,沿直径方向开有一凹槽的圆盘水平放置,可绕过中心O点的竖直轴转动,凹槽内有一根轻质弹簧,弹簧一端固定在O点,另一端连接质量为m的小滑块.弹簧的劲度系数为k、原长为l0,圆盘半径为3l0,槽底与小滑块间的动摩擦因数,凹槽侧面光滑.圆盘开始转动时,弹簧处于原长l0.已知重力加速度为g,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,弹簧始终在弹性限度内,则在圆盘转动过程中:
(1) 若要使弹簧不发生形变,求圆盘转动的角速度必须满足的条件;
(2) 当弹簧长度为2l0时,若小滑块受到的摩擦力恰好为零,求此时滑块的动能Ek;
(3) 当弹簧长度为l(l〈3l0)时,滑块相对圆盘静止且转动速度达到最大,求此时滑块的动能Ekm;
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【题目】如图所示,S1、S2是弦线两端的两个波源,它们的振动周期都为T,振幅都为A,某时刻S1发出的波恰好传到C,S2发出的波恰好传到A,图中只画出了此时刻两列波在AC部分的叠加波形,S1A间、S2C间波形没有画出,说法正确的是( )
A. A点、B点、C点三点是振动减弱点
B. A、C是振动减弱点;B是振动加强点,振幅为2A
C. 再经过T/4,AC间的波形是一条直线
D. 再经过T/4,AC间的波形不是一条直线
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【题目】如图所示,分界线MN左侧存在平行于纸面水平向右的有界匀强电场,右侧存在垂直纸面向里的有界匀强磁场。电场强度E=200N/C,磁感应强度B=1.0T。一质量m=2.0×10-12kg、电荷量q=+1.0×10-10C的带电质点,从A点由静止开始在电场中加速运动,经t1=2.0×10-3s,在O点处沿垂直边界的方向射入磁场,在磁场中做匀速圆周运动。不计带电质点所受重力及空气阻力。求:
(1)带电质点刚离开电场时的速度大小v;
(2)带电质点在磁场中做匀速圆周运动的半径R;
(3)带电质点在磁场中运动半周的时间t2。
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