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【題目】如圖,一定質量的理想氣體從狀態a開始,經歷過程①、②、③、④到達狀態e。對此氣體,下列說法正確的是( )
A. 過程①中氣體的壓強逐漸減小
B. 過程②中氣體對外界做正功
C. 過程④中氣體從外界吸收了熱量
D. 狀態c、d的內能相等
E. 狀態d的壓強比狀態b的壓強小
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【題目】某同學在研究被重物牽引的小車速度隨時間變化的關系的實驗中得到一條紙帶,如圖所示O、A、B、C、D、E、F是紙帶上的七個計數點,每相鄰兩個計數點間還有四個點沒有畫出,用x1、x2、x3、x4、x5、x6表示相鄰兩個計數點間的距離,在紙帶的下方用毫米刻度尺測量計數點間的距離(零刻度線與O點對齊),已知打點計時器電源頻率為50Hz,那么,打下A、B兩點的時間間隔為__s,A點讀數為__cm;可計算出B、C兩點間距離x3=___cm;C點對應的速度大小是___m/s,小車運動的加速度a為___m/s2。(上述計算結果保留兩位有效數字)。
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【題目】如圖所示,在固定的氣缸A和B中分別用活塞封閉有一定質量的理想氣體,活塞面積之比.兩活塞以穿過B的底部的剛性細桿相連,可沿水平方向無摩擦滑動.兩個氣缸都不漏氣.初始時A、B中氣體的體積皆為V0,溫度皆為T0=300K.A中氣體壓強
,
是氣缸外的大氣壓強.現對A加熱,使其中氣體的壓強升到
,同時保持B中氣體的溫度不變.求此時A中氣體溫度
.
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【題目】如圖甲所示,一火箭在太空中沿ab連線橫向漂移,火箭不受任何外力的作用,當火箭漂移到b點時,立即啟動火箭上的發動機,產生一個恒定的推力作用在火箭上,推力的方向垂直于ab連線,直至火箭運動到太空中的c點,關閉發動機,推力同時消失,請判斷火箭在b、c之間的運動軌跡應是圖乙中的哪一個()
A. B.
C.
D.
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【題目】某種氣體在不同溫度下的氣體分子速率分布曲線如圖所示,圖中橫坐標v表示分子速率,縱坐標表示各等間隔速率區間的分子數占總分子數的百分比,由圖可知( )。
A. 氣體的所有分子,其速率都在某個數值附近
B. 某個氣體分子在高溫狀態時的速率不可能與低溫狀態時相等
C. 高溫狀態下大多數分子的速率大于低溫狀態下大多數分子的速率
D. 高溫狀態下分子速率的分布范圍相對較小
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【題目】如圖所示,甲分子固定在坐標原點O,乙分子沿x軸運動,兩分子間的分子勢能Ep與兩分子間距離的變化關系如圖中曲線所示.圖中分子勢能的最小值為-E0. 若兩分子所具有的總能量為0,則下列說法中正確的是( )
A. 乙分子在P點(x=x2)時,加速度最大
B. 乙分子在P點(x=x2)時,其動能為E0
C. 乙分子在Q點(x=x1)時,處于平衡狀態
D. 乙分子的運動范圍為x≥x1
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【題目】某同學用如圖甲所示的實驗裝置探究物體的速度與時間的關系:
電磁打點計時器接______電源
填“低壓直流”、“低壓交流”或“220V交流”
;
實驗時,使小車靠近打點計時器,先______再______
填“接通電源”或“放開小車”
。
若所接電源的頻率是50Hz,則每隔______秒打一個點。
圖乙是繪出的小車速度
時間關系圖線,根據圖線求出小車的加速度為
______
保留三位有效數字
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【題目】空間存在一方向豎直向上的勻強電場和垂直紙面(豎直平面)向外的勻強磁場,電場強度大小為E0,磁感應強度大小為B0,M、N是復合場中的兩點。從M點沿水平方向(垂直于電場和磁場)以不同的速度先后發射小球A、B。A從M點發射時的速度大小為v0。到達N點所用時間為(g為重力加速度);B從M點運動到N點的過程中恰好做勻速圓周運動。A不帶電,B的電荷量為q(q>0),空氣阻力不計。求:
(1)B球做圓周運動的軌跡半徑;
(2)B球運動的速度大小及從M運動到N的時間。
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【題目】具有我國自主知識產權的“殲-10”飛機的橫空出世,證實了我國航空事業在飛速發展.而航空事業的發展又離不開風洞試驗,簡化模型如圖a所示,在光滑的水平軌道上停放相距s0=10 m的甲、乙兩車,其中乙車是風力驅動車.在彈射裝置使甲車獲得v0=40 m/s的瞬時速度向乙車運動的同時,乙車的風洞開始工作,將風吹向固定在甲車上的擋風板,從而使乙車獲得了速度,測繪裝置得到了甲、乙兩車的v-t圖象如圖b所示,設兩車始終未相撞.
(1)若風對甲、乙的作用力相等,求甲、乙兩車的質量比;
(2)求兩車相距最近時的距離.
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【題目】如圖甲所示,一半徑R=1 m、圓心角等于143°的豎直圓弧形光滑軌道,與斜面相切于B處,圓弧軌道的最高點為M,斜面傾角θ=37°,t=0時刻有一物塊沿斜面上滑,其在斜面上運動的速度變化規律如圖乙所示,若物塊恰能到達M點,取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,求:
(1)物塊經過M點的速度大小;
(2)物塊經過B點的速度大小;
(3)物塊與斜面間的動摩擦因數.
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