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【题目】如图,水平放置的密封气缸内的气体被一竖直隔板分隔为左右两部分,隔板可在气缸内无摩擦滑动,右侧气缸内有一电热丝,气缸壁和隔板均绝热。初始时隔板静止,左右两边气体温度相等。现给电热丝提供 一微弱电流,通电一段时间后切断电源。当缸内气体再次达到平衡时,与初始状态相比
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A. 右边气体温度升髙,左边气体温度不变
B. 右边每个气体分子的动能都变大
C. 右边气体压强减小
D. 右边气体内能的増加量小于电热丝放出的热量
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【题目】如图所示,一轻质弹簧的一端固定在滑块B上,另一端与滑块C接触但未连接,该整体静止放在离地面高为H的光滑水平桌面上。现有一滑块A从光滑曲面上离桌面h高处由静止开始滑下,与滑块B发生碰撞并粘在一起压缩弹簧推动滑块C向前运动,经一段时间,滑块C脱离弹簧,继续在水平桌面上匀速运动一段后从桌面边缘飞出。已知
,求:
(1)滑块A与滑块B碰撞结束瞬间的速度v;
(2)被压缩弹簧的最大弹性势能Epmax;
(3)滑块C落地点与桌面边缘的水平距离s。
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【题目】我国的“天链一号”卫星是地球同步卫星,可为中低轨道卫星提供数据通讯,如图为“天链一号”卫星a、赤道平面内的低轨道卫星b、地球的位置关系示意图,O为地心,地球相对卫星a、b的张角分别为θ1和θ2(θ2图中未标出),卫星a的轨道半径是b的4倍,己知卫星a、b绕地球同向运行,卫星a的周期为T,在运行过程中由于地球的遮挡,卫星b会进入卫星a通讯的盲区,卫星间的通讯信号视为沿直线传播,信号传输时间可忽略。求:
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(1)卫星b星的周期
(2)卫星b每次在盲区运行的时间
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【题目】下列所描述的运动中,不可能出现的是
A.速度变化为正,加速度方向为负
B.物体的加速度增大,速度反而减小
C.物体的速度为零,加速度却不为零
D.速度变化越来越快,加速度越来越小
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【题目】如图所示,光滑的轻质定滑轮上绕有轻质细线,线的一端系一质量为4m的重物,另一端系一质量为m的金属杆。在竖直平面内有足够长且电阻不计的平行金属导轨PQ、EF,其间距为L。在Q、F之间连接阻值为R的电阻,金属杆接入电路部分的电阻为R,其余电阻不计。一匀强磁场与导轨平面垂直,磁感应强度为B0,开始时金属杆置于导轨下端QF处,将重物由静止释放,当重物下降一段距离时恰好达到稳定速度而后匀速下降。运动过程中金属杆始终与导轨垂直且接触良好,不计一切摩擦,重力加速度为g。求:
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(1)重物匀速下降时金属杆受到的安培力F的大小;
(2)重物匀速下降时速度v的大小。
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【题目】研究电磁感应现象的实验电路如甲图所示,所用的器材有:电流计(若电流 从左接线柱流入电流计,则电流计的指针向左偏),直流电源,带铁心的线圈 A,线 圈 B,电键,滑动变阻器(用来控制电流以改变磁场强弱),导线若干。将线圈 A 插 入线圈 B 中后,闭合开关,线圈 A 中的电流方向如乙图中的箭头所示,经过多次实验 发现,当线圈 B 中磁通量增加时,电流计指针向左偏,线圈 B 中感应电流的磁场方向 总与线圈 A 的磁场方向_____(选填“相同”“相反”);当线圈 B 中磁通量减少时, 电流计指针向右偏,线圈 B 中感应电流的磁场方向总与线圈 A 的磁场方向______选 填“相同”“相反”)。可见感应电流的磁场总要______(选填“阻碍”“阻止”)引起 感应电流的磁通量的变化。若甲图中滑动变阻器滑片向左滑动,电流计指针将__________(选填“向左偏”“向右偏”“不偏”)。
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【题目】如图所示,两根光滑、足够长的平行金属导轨固定在水平面上。滑动变阻器接入电路的电阻值为R(最大阻值足够大),导轨的宽度L=0.5 m,空间有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度的大小B=1T。内阻
的金属杆在F=5N的水平恒力作用下由静止开始运动。经过一段时间后,金属杆的速度达到最大速度vm,不计导轨电阻,则有( )
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A. R越小,vm越大
B. 金属杆的最大速度大于或等于20 m/s
C. 在金属杆达到最大速度之前,恒力F所做的功等于电路中消耗的电能
D. 金属杆达到最大速度后,金属杆中电荷沿杆长度方向定向移动的平均速率ve与恒力F成正比
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【题目】(1)电磁打点计时器是一种________仪器,使用________电源,工作电压________伏,当电源频率为50赫兹,它每隔_______S打一次点。
(2)使用打点计时器来分析物体运动情况的实验中,有以下基本步骤:
A、松开纸带让物体带着纸带运动
B、穿好纸带
C、把打点计时器固定好
D、接通电源,进行打点
以上步骤中正确的顺序是______________。
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【题目】如图所示,物体的运动分三段,第1、2s为第Ⅰ段,第3、4s为第Ⅱ段,第5s为第Ⅲ段,则下列说法中正确的是
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A. 第1s与第5s的速度方向相反
B. 第1s的加速度大于第5s的加速度
C. 第Ⅰ段与第Ⅲ段平均速度相等
D. 第Ⅰ段和第Ⅲ段的加速度与速度的方向都相同
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【题目】某同学用图1所示的装置研究两个小球在斜槽末端发生碰撞的情况,并用它来验证碰撞中的动量守恒定律,图中AB是斜槽,BC为水平槽。
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(1)实验中通过仅测量小球做平抛运动的______(选填“水平位移”或“竖直位移”),可间接得到小球碰撞前后的速度关系.
(2)检验水平槽BC是否调平的方法是:_______.
(3)实验装置中的重锤线起什么作用?__________.
(4)实验时先使入射球m1从斜槽上某一固定位置S多次由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹,从而确定P点的位置,再把被碰球m2放在水平槽末端,让球m1仍从位置S多次由静止开始滚下,跟球m2碰撞后,两球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹,从而确定M、N点的位置。
a. 为提高实验的精度,减小误差,要求m1__________m2。(选填“>”“<”“=”)
b. 其中确定P点位置的多次落点痕迹如图2所示,刻度尺的零点与O点对齐,则OP=_________cm。
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(5)经测定,m1=45.0g,m2=7.5g,M、N距O点的距离如图3所示,请通过计算说明本次实验中两小球碰撞前后的动量是否守恒__________.
(6)牛顿曾设想,把物体从高山上水平抛出,速度一次比一次大,落地点就一次比一次远,如果速度足够大,物体就不再落回地面,它将绕地球运动,成为人造地球卫星,如图,同样是受地球引力,随着抛出速度增大,物体会从做平抛运动逐渐变为做圆周运动,请分析原因_____________。
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