图甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图,图乙为介质中一质点P以此时刻为计时起点的振动图像,则由图可知________.
A. 质点振动的周期T=0.2 s
B. 波速v=20 m/s
C. 因一个周期内质点运动0.8 m,所以波长λ=0.8 m
D. 从该时刻起经过0.15 s,波沿x轴正方向传播3 m
E. 从该时刻起经过0.25 s时,质点Q的加速度大于质点P的加速度
如图所示,一气缸竖直放在水平地面上,缸体质量M=10kg,活塞质量m=4kg,活塞横截面积S=2×10-3m2,活塞上面封闭了一定质量的理想气体,活塞下面与劲度系数k=2×103N/m 的竖直轻弹簧相连,气缸底部有气孔O与外界相通,大气压强p0=1.0×105Pa.当气缸内气体温度为127℃时,弹簧为自然长度,此时缸内气柱长度L1=20cm.g取10m/s2,缸体始终竖直,活塞不漏气且与缸壁无摩擦.
①当缸内气柱长度L2=24cm时,缸内气体温度为多少?
②缸内气体温度上升到T0以上,气体将做等压膨胀,则T0为多少?
下列说法正确的是________.
A. 气体很容易充满整个容器,这是分子间存在斥力的宏观表现
B. 雨伞伞面上有许多细小的孔,却能遮雨,是因为水的表面张力作用
C. 食盐晶体中的钠、氯离子按一定规律分布,具有空间上的周期性
D. 两个物体内能相同,则它们的温度一定相同
E. 温度升高时,液体的饱和汽压增大
如图所示,两根电阻不计的光滑金属导轨竖直放置,相距为L,导轨上端接电阻R,宽度相同的水平条形区域Ⅰ和Ⅱ内有磁感应强度为B、方向垂直导轨平面向里的匀强磁场,其宽度均为d,Ⅰ和Ⅱ之间相距为h且无磁场。一长度为L、质量为m、电阻为r的导体棒,两端套在导轨上,并与两导轨始终保持良好的接触,导体棒从距区域Ⅰ上边界H处由静止释放,在穿过两段磁场区域的过程中,流过电阻R上的电流及其变化情况相同,重力加速度为g。求:
(1)导体棒进入区域Ⅰ的瞬间,通过电阻R的电流大小与方向。
(2)导体棒进入区域Ⅰ的过程,电阻R上产生的热量Q.
(3)求导体棒穿过区域Ⅰ所用的时间。
如图所示,半径为R、圆心为O的大圆环固定在竖直平面内,两个轻质小圆环固定在大圆环上竖直对称轴的两侧θ=45°的位置上,,一根轻质长绳穿过两个小圆环,它的两端都系上质量为m的重物,小圆环的大小、绳子与大、小圆环间的摩擦均可忽略。当在两个小圆环间绳子的中点C处,挂上一个质量M的重物,M恰好在圆心处处于平衡。(重力加速度为g)求:
(1)M与m质量之比。
(2)再将重物M托到绳子的水平中点C处,然后无初速释放重物M,则重物M到达圆心处的速度是多大?
在研究“质量一定,加速度与力的关系”实验中,某同学根据学过的理论设计了如下装置(如图甲):水平桌面上放置了气垫导轨(摩擦可忽略),装有挡光片的滑块放在气垫导轨的某处(挡光片左端与滑块左端对齐)。实验中测出了滑块释放点到光电门(固定)的距离为,挡光片经过光电门的速度为,钩码的质量为。(重力加速度,)
(1)本实验中所挂钩码的质量要满足的条件是______________________。
(2)该同学实验测得数据如下:
该同学想用作图法来间接验证加速度和力的关系,他以所挂钩码的质量为横坐标轴,应以_______为纵坐标轴作图。
请根据数据在乙图中做出图像来验证加速度和力的关系
(3)请根据所做图像求出滑块及挡光片的总质量_________ (保留两位有效数字)