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如图(甲),轻杆一端与一小球相连,另一端连在光滑固定轴上.现使小球在竖直平面内做圆周运动,到达某一位置开始计时,取水平向右为正方向,小球的水平分速度vx随时间t的变化关系如图(乙)所示.不计空气阻力,下列说法正确的是

A. t1时刻小球通过最低点

B. 图(乙)中S1面积的数值为0.8m

C. 图(乙)中S1S2的面积不相等

D. 图线第一次与横轴的交点对应小球的速度为4m/s

 

某一卫星在赤道上空飞行的,轨道半径为r(小于同步卫星的轨道半径),飞行方向与地球的自转方向相同。设地球的自转角速度为ω0,地球半径为R,地球表面重力加速度为g,在某时刻该卫星通过赤道上某建筑物的上方,则到它下次通过该建筑上方所需时间为

A.     B.     C.     D.

 

公园里的“飞天秋千”游戏开始前,座椅由钢丝绳竖直悬吊在半空.秋千匀速转动时,绳与竖直方向成某一角度θ,其简化模型如图所示.若保持运动周期不变,要使夹角θ变大,可将

A. 钢丝绳变长    B. 钢丝绳变短    C. 座椅质量增大    D. 座椅质量减小

 

如图甲、乙、丙所示,三个完全相同的半圆形光滑绝缘轨道置于竖直平面内,左右两端点等高,其中图乙轨道处在垂直纸面向外的匀强磁场中,图丙轨道处在竖直向下的匀强电场中,三个相同的带正电小球同时从轨道左端最高点处由静止释放.则三个带电小球通过圆轨道最低点时

A. 速度相同

B. 均能到达轨道右端最高点处

C. 对轨道的压力相同

D. 所用时间相同

 

如图甲所示,用一轻质绳拴着一质量为m的小球,在竖直平面内做圆周运动(不计一切阻力),小球运动到最高点时绳对小球的拉力为F,小球在最高点的速度大小为v,其Fv2图象如图乙所示,则

A. 轻质绳长为b/a

B. 当地的重力加速度为a/m

C. v2c时,轻质绳的拉力大小为

D. 只要v2b,小球在最低点和最高点时绳的拉力差均为6a

 

如图所示,粗细均匀、上端封闭的三通细玻璃管中用水银与活塞封闭了两段温度相同、长度分别为LA= 25cmLB=30cm的理想气体AB,竖直管中两段水银柱长均为h=15cm,水平管中水银柱足够长,右端和大气相通,大气压强p0=75cmHg.现缓慢抽动玻璃管下端的活塞,使AB两部分气体体积相同,求活塞下移的距离.

 

如图,一质量和厚度均可忽略的活塞将气体密封在足够高的导热气缸内,系统静止时缸内的气体温度、压强分别与外界温度T0、外界压强p0相等,活塞与气缸底部高度差为h.现对气缸底部缓慢加热,活塞缓慢上升.已知气体吸收的热量Q与温度差ΔT的关系为QkΔT(其中k为常量,且k>0),活塞的面积为S,不计一切摩擦,求:

(1) 当活塞在缸内上升到离缸底高度为3h时缸内气体的温度T

(2) 在活塞从离缸底高度为h上升到高度为3h的过程中,缸内气体增加的内能ΔU.

 

如图所示,导热性能良好的气缸的开口向下,内有体积为V0的理想气体,外界大气压强为p0,环境温度为T0,轻活塞的横截面积为S,轻活塞与气缸之间的摩擦不计.现在活塞下面挂一个质量为m的小桶,活塞缓慢下移,并最终处于某一位置静止不动.已知重力加速度为g.

求挂上小桶后系统稳定时,气缸内气体的体积V.

拿掉小桶后,若要保持气缸内气体的体积V不变,环境温度需要升高到多少?气缸吸热还是放热?

 

如图所示,长L=2m的均匀细管竖直放置,下端封闭,管内封有一定量的气体。现用一段长h=25cm的水银柱从管口注入将气柱封闭,该过程中环境温度T0=360K不变且不漏气。现将玻璃管移入恒温箱中倒置,稳定后水银柱下端与管口平齐(没有水银漏出)。已知大气压强为p0=75cmHg。求注水银后气柱的长度和恒温箱的温度各为多少?

 

要测绘一个标有“3 V 0.6 W”小灯泡的伏安特性曲线,小灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3 V,并便于操作.已选用的器材有:

电池组(电动势为4.5 V,内阻约1 Ω)

电流表(量程为0250 mA,内阻约5 Ω)

电压表(量程为03 V,内阻约3 kΩ)

电键一个、导线若干.

1实验中所用的滑动变阻器应选下列中的________(填字母代号)

A.滑动变阻器(最大阻值20 Ω,额定电流1 A)

B.滑动变阻器(最大阻值1750 Ω,额定电流0.3 A)

2实验的电路图应选用下列的图________(填字母代号)

3实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图所示.如果将这个小灯泡接到电动势为1.5 V,内阻为5 Ω的电源两端,小灯泡消耗的功率是________ W.(保留一位有效数字)

 

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