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【题目】如图所示,试说明晶体从开始加热到全部熔化为液体的过程中能量的转化情况(分熔化前、熔化时、熔化后三个阶段说明).

【答案】 (1)熔化前,晶体从外界吸收能量,主要用来增加组成点阵结构的微粒的平均动能,使物体的温度升高,其体积一般也有所增大,只有小部分能量用来增加微粒的势能.

(2)熔化时,当温度升高到熔点时,点阵结构中的一部分微粒已有足够的动能,能够克服其他微粒的束缚离开平衡位置,破坏点阵结构,开始熔化.继续加热,微粒所吸收的热量不再用来增加其平均动能,而完全消耗在破坏点阵结构所需的能量上,即用来增加势能.

(3)熔化后,液体吸收的能量主要转变为分子动能,只要继续加热,温度就会升高.

【解析】

(1)熔化前,晶体从外界吸收能量,主要用来增加组成点阵结构的微粒的平均动能,使物体的温度升高,其体积一般也有所增大,只有小部分能量用来增加微粒的势能.

(2)熔化时,当温度升高到熔点时,点阵结构中的一部分微粒已有足够的动能,能够克服其他微粒的束缚离开平衡位置,破坏点阵结构,开始熔化.继续加热,微粒所吸收的热量不再用来增加其平均动能,而完全消耗在破坏点阵结构所需的能量上,即用来增加势能.

(3)熔化后,液体吸收的能量主要转变为分子动能,只要继续加热,温度就会升高.

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A. 波速为

B. 1.4s质点P运动的路程为70cm

C. 时,处的质点Q第三次到达波谷

D. 与该波发生干涉的另一列简谐横波的频率一定为2.5HZ

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B. 弹簧a、b的劲度系数之比为

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D. 地面对物体B的支持力逐渐增大

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【题目】如图所示,从A点以v0的水平速度抛出一质量m=1kg的小物块(可视为质点),当小物块运动至B点时,恰好沿切线方向进入固定的光滑圆弧轨道BC,圆弧轨道BC的圆心角α=37°经圆孤轨道后滑上与C点等高、静止在粗糙水平面的长木板上,圆弧轨道C端切线水平.已知长木板的质量M=4kg,A、B两点距C点的高度分别为H=0.6m、h=0.15m,小物块与长木板之间的动摩擦因数μ1=0.5,长木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.2,cos37°=0.8,sin37°=0.6,g=10m/s2.求:

(1)小物块水平抛出时,初速度v0的大小;

(2)小物块滑动至C点时,圆弧轨道对小球的支持力大小;

(3)试判断木板是否相对地面滑动,并求出木板至少为多长,才能保证小物块不滑出长木板?

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【题目】太空跳伞是一种挑战人类极限的运动,如图所示奥地利极限运动员鲍姆加特纳乘氦气球到达3.9万米高空后纵身跳下,在平流层接近真空的环境里自由落体持续了60秒,在距离地面2.1万米时才打开降落伞减速。关于鲍姆加特纳在这段自由落体运动时间里的位移或速度,以下说法正确的是(认为重力加速度g=10 m/s2,且不随高度的变化而变化)(  )

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B. 自由落体运动的位移是2.1×104 m

C. 自由落体运动的末速度是6.0×102 m/s

D. 自由落体运动的平均速度是6.0×102 m/s

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A. 运动到A点时其速度一定等于第一宇宙速度

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【题目】在一次低空跳伞训练中,当直升飞机悬停在离地面H=300 m高处时,伞兵离开飞机竖直向下做初速度为0,加速度为10 m/s2的匀加速直线运动,运动一段时间后,打开降落伞,展伞后伞兵以15 m/s2的加速度匀减速下降。若伞兵落地速度刚好为零。求:

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【题目】如图所示,质量M=4 kg的物块B与质量m=2 kg的物块A间用一轻质弹簧连接后,置于一倾角θ=37°且足够长的固定光滑斜面上,C为固定在斜面底部且与斜面垂直的挡板,整个装置处于静止状态,现用一平行于斜面向上、大小恒为F=60 N的拉力作用在物块A上,并使其沿斜面向上运动,当物块B刚要离开挡板C时,物块A运动的距离为x=6 m,则(已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g10 m/s2)( )

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