【题目】如图所示,一定质量的理想气体从状态a变化到状态b,其过程如p —T图中从a到b的直线所示。在此过程中。
A. 气体的体积减小
B. 气体对外界做功
C. 气体的内能不变
D. 气体先从外界吸收热量,后向外界放出热量
E. 外界对气体做功,同时气体向外界放出热量
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【题目】一位同学利用光电计时器等器材做“探究物体的加速度与物体所受合力的关系”的实验。他的实验步骤如下:
(1).用天平测出物块和安装在物块上的力的传感器的总质量m;
(2).按图甲安装好实验仪器,在释放小车的位置做好记号,测量出安装在小车上的宽度为d的挡光片到固定在斜面上的光电门的距离L(d<L);
(3).由静止释放小车,记下小车运动过程中力的传感器的示数F和挡光片通过光电门的时间t;
(4).计算出物体运动的加速度a=___________(用题中字母表示);
(5).改变放在小车上的钩码的个数,将小车在同一位置释放,重复步骤3、4,记下一系列的a和F;
(6).以a为纵轴,以F为横轴,画出a-F图象如图乙。
以上步骤中不必要的是___________(填步骤前的序号);a-F图象中,纵截距的绝对值表示___________,图线的斜率表示___________。
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【题目】如图所示,水平轨道BC的左端与固定的光滑竖直圆轨道相切与B点,右端与一倾角为30°的光滑斜面轨道在C点平滑连接(即物体经过C点时速度的大小不变),斜面顶端固定一轻质弹簧,一质量为2kg的滑块从圆弧轨道的顶端A点由静止释放,经水平轨道后滑上斜面并压缩弹簧,第一次可将弹簧压缩至D点,已知光滑圆轨道的半径R=0.8m,水平轨道BC长为0.4m,其动摩擦因数μ=0.25,光滑斜面轨道上CD长为0.6m,g取10m/s2,求
(1)滑块第一次经过B点时对圆轨道的压力;
(2)整个过程中弹簧具有最大的弹性势能;
(3)滑块第一次回到圆轨道上的位置距B点的高度。
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【题目】如图所示的电路中,三个灯泡L1、L2、L3的电阻关系为R1<R2<R3,电感L的电阻可忽略,D为理想二极管。电键K从闭合状态突然断开时,下列判断正确的是( )
A. L1逐渐变暗,L2立即熄灭,L3先变亮,然后逐渐变暗
B. L1逐渐变暗,L2、L3均先变亮,然后逐渐变暗
C. L2立即熄灭,L1、L3均逐渐变暗
D. L1、L2、L3均先变亮,然后逐渐变暗
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【题目】如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为4∶1,b是原线圈的中心抽头,图中电表均为理想的交流电表,定值电阻R=10 Ω,其余电阻均不计,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上如图乙所示的交变电压,则下列说法正确的是( )
A. 当单刀双掷开关与a连接且t=0.01 s时,电流表示数为零
B. 当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为55 V
C. 当单刀双掷开关由a拨向b时,原线圈的输入功率增大
D. 当单刀双掷开关由a拨向b时,副线圈输出电压的频率为25 Hz
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【题目】如图所示,在光滑水平面上有一长为L1、宽为L2的单匝矩形闭合导线框abcd,处于磁感应强度为B的有界匀强磁场中,其ab边与磁场的边界重合.线框由粗细均匀的同种导线制成,总电阻为R.现用垂直于线框ab边的水平拉力,将线框以速度v向右沿水平方向匀速拉出磁场,此过程中保持线框平面与磁感线垂直,且ab边与磁场边界平行.求线框被拉出磁场的过程中:
(1)通过线框的电流;
(2)线框中产生的焦耳热;
(3)线框中a、b两点间的电压大小.
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【题目】某市第一中学有一台应急备用发电机,发电机线圈内阻为r=1 Ω,升压变压器匝数比为1∶4,降压变压器的匝数比为4∶1,输电线的总电阻为R=4 Ω,全校22个教室,每个教室用“220 V 40 W”电灯6盏,要求所有灯都正常发光,输电线路如图所示.
(1)升压变压器的输出电压多大?
(2)发电机的电功率多大?
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【题目】如图所示,三根长为L的直导线的某一竖直截面在空间构成等边三角形,导线中通有垂直纸面向外的电流,电流大小均为I,其中导线A、B中通过的电流在导线C处产生的磁感应强度的大小均为B0,导线C在水平面上处于静止状态.导线C受到的静摩擦力( )
A. 大小为,方向水平向左B. 大小为,方向水平向右
C. 大小为,方向水平向右D. 大小为,方向水平向左
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【题目】在光滑水平面上,a、b两小球沿水平面相向运动,当小球间距小于或等于L时,受到大小相等,方向相反的相互排斥恒力作用,小球间距大于L时,相互排斥力为零。小球在相互作用区间运动时始终未接触,两小球运动时速度v随时间t的变化关系图象如图所示,由图可知
A. a球质量小于b球质量
B. 在0~t2时间内两小球间距逐渐减小
C. 在t1时刻两小球间距最小
D. 在0~t3时间内b球所受排斥力方向始终与运动方向相反
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