【题目】如图所示,在利用v-t图象研究匀变速直线运动的位移时,我们可以把运动过程按横轴t划分为很多足够小的小段,用细长矩形的面积之和代表物体的位移。应用上述的方法我们可以分析其他问题。下列说法正确的是( )
A.若横轴表示绝热环境下一定质量理想气体的体积V,纵轴表示气体压强P,可以求得气体内能变化量
B.若横轴表示电阻两端电压U,纵轴表示电流I,可以求得电阻消耗的功率
C.若横轴表示距离d,纵轴表示电场强度E,可以求得电势差
D.若横轴表示电流元,纵轴表示磁感应强度B,可以求得电流元所受安培力
【答案】A
【解析】
A.若横轴表示绝热环境下一定质量理想气体的体积V,纵轴表示气体压强P,根据
因为绝热,
可以用面积求得气体内能变化量,A正确;
B.若横轴表示电阻两端电压U,纵轴表示电流I,根据
可知,其斜率是电阻的倒数,根据
电功率是与相对应的电压和电流的乘积,不是面积,B错误;
C.若横轴表示距离d,纵轴表示电场强度E,根据
得
这个公式中的场强是匀强电场,场强E是定值,则可以用面积去求电势差,否则不能用面积求,C错误;
D.若横轴表示电流元,纵轴表示磁感应强度B,根据
这个公式中的磁感应强度B是对应磁场中的某点的磁感应强度,而该点的磁感应强度是一个固定值,所以不能用面积求,D错误。
故选A。
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【题目】在竖直墙壁上悬挂一镖靶,某人站在离墙壁一定距离的某处,先后将两只飞镖A、B由同一位置水平掷出,两只飞镖插在靶上的状态如图所示(侧视图),若不计空气阻力,下列说法正确的是
A. B镖的运动时间比A镖的运动时间长
B. B 镖掷出时的初速度比A镖掷出时的初速度小
C. A、B镖的速度变化方向可能不同
D. A镖的质量一定比B镖的质量大
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【题目】如图,在第一象限存在匀强磁场,磁感应强度方向垂直于纸面(xy平面)向外;在第四象限存在匀强电场,方向沿x轴负向。在y轴正半轴上某点以与x轴正向平行、大小为v0的速度发射出一带正电荷的粒子,该粒子在(d,0)点沿垂直于x轴的方向进人电场。不计重力。若该粒子离开电场时速度方向与y轴负方向的夹角为θ,求:
(1)电场强度大小与磁感应强度大小的比值;
(2)该粒子在电场中运动的时间。
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【题目】为了探究质量一定时加速度与力的关系,一位小朋友设计了如图所示的实验装置。其中m1为带滑轮的小车的质量,m2为砂和砂桶的质量滑轮光滑且质量不计
。力的传感器m3固定在墙上,位移传感器m4固定在长木板上,实验时它们的信息随时能送达计算机记录处理。
(1)实验时,一定要进行的操作或保证的条件是__________________。
A.用天平测出砂和砂桶的质量
B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力
C.改变砂和砂桶的质量,多做几次实验
D.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量远小于小车的质量
E.为减小误差,实验中一定要保证两个传感器的质量m3、 m4很小
(2)以力传感器示数F为横坐标,以加速度传感器示数a为纵坐标,计算机画出的a图像是一条直线,由图像得到的斜率为k,已知当地重力加速度为g,则小车的质量为_________,这个图像的纵坐标的极限an=________。
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【题目】下列说法正确的是( )
A.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能增大,原子总能量增大
B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应
C.的半衰期为24天,4g
经过24天将衰变2g,再经过24天将全部衰变完毕
D.一个质子和一个中子结合成一个氘核时释放能量,表明此过程出现了质量亏损
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【题目】在“长度的测量及测量工具的选用”实验中。
(1)如图所示的游标卡尺,主尺每一个小格表示的长度为_________mm,当游标尺零刻线与主尺零刻线对齐时,游标尺上第5条刻度线(标记数字5)与主尺上5mm刻度线之间的距离为_________mm。
(2)要设计一个精度为0.05mm的游标卡尺,某同学提出了如下图的两种方案,你认为哪种方案是可行的?请说明你的理由_________
(3)如果需要将长度测量值精确到0.01mm,可以选择_________来进行测量。
A.毫米刻度尺 B.20分度游标卡尺 C.50分度游标卡尺 D.螺旋测微器
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【题目】一定质量的理想气体由状态a经状态b、c到状态d,其体积V与热力学温度 T关系如图所示,O、a、d三点在同一直线上,ab和cd平行于横轴,bc平行于纵轴,则 下列说法正确的是
A. 由状态a变到状态b过程中,气体吸收热量
B. 由状态a变到状态b过程中,每个气体分子的动能都会增大
C. 从状态b到c,气体对外做功,内能减小
D. 从状态c到d,气体密度不变
E. a状态与d状态气体内能增加
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【题目】如图所示,间距为d的平行导轨A1A2A3、C1C2C3的底端A3C3固定在绝缘平台(图中未画出)上,A1A2是圆心为O、半径为r、圆心角α=53°(半径OA1水平)的圆弧,C1C2与A1A2完全相同,A2A3、C2C3是足够长的倾斜直轨道(A2A3与A1A2相切,C2C3与C1C2相切),其顶端A2C2处用锁定装置固定长为d、质量为m的导体棒甲,底端A3C3处连接阻值为R的定位电阻;A2A3、C2C3所在区域有磁感应强度大小为B、方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,A1A2、C1C2所在区域无磁场。现将与导体棒甲完全相同的导体棒乙从圆弧轨道的顶端A1C1处由静止释放,当乙到达A2C2前瞬间将甲解除锁定,两导体棒碰撞后粘连在一起,沿A2A3、C2C3加速下滑,下滑距离x后速度不变。重力加速度大小为g,取sin53°=0.8,cos53°=0.6,两导体棒在导轨上运动时始终与导轨垂直且接触良好,导轨和导体棒的电阻不计,一切摩擦不计。求:
(1)两导体棒碰撞前瞬间,乙的速度大小v0;
(2)两导体棒碰撞后沿A2A3、C2C3下滑至速度不变的过程中,通过定值电阻某一横截面的电荷量q;
(3)两导体棒碰撞后沿A2A3、C2C3下滑至速度不变的过程中,定值电阻上产生的焦耳热Q。
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【题目】某同学设计了测量液体密度的装置。如图,左侧容器开口;右管竖直,上端封闭,导热良好,管长L0=1m,粗细均匀,底部有细管与左侧连通,初始时未装液体。现向左侧容器缓慢注入某种液体,当左侧液面高度为h1=0.7m时,右管内液柱高度h2=0.2m。已知右管横截面积远小于左侧横截面积,大气压强P0=1.0×105Pa,取g=10m/s2。
(i)求此时右管内气体压强及该液体的密度;
(ⅱ)若此时右管内气体温度T=260K,再将右管内气体温度缓慢升高到多少K时,刚好将右管中液体全部挤出?(不计温度变化对液体密度的影响)
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