如图所示,容积V0=90cm3的金属球形容器内封闭有一定质量的理想气体,与竖直放置、粗细均匀且足够长的U形玻璃管连通,当环境温度为27°C时,U形玻璃管左侧水银面比右侧水银面高出h1=16cm,水银柱上方空气柱长h0=20cm,现在对金属球形容器缓慢加热。已知大气压强p0=76cmHg,U形玻璃管的横截面积S=0.5cm2。问:
①加热到多少摄氏度时,两边水银柱液面在同一水平面上?
②当加热到多少摄氏度时,U形玻璃管右侧水银面比左侧水银面高出h=24cm?(此时左管中还有水银)
根据热学知识,下面说法正确的是
A. 分子间作用力做正功,分子势能一定减少
B. 绝对零度就是当一定质量的气体体积为零时,用实验方法测出的温度
C. 气体的压强是由气体分子间的吸引和排斥产生的
D. 物体温度改变时物体内分子的平均动能一定改变
E. 在热传导中,热量不可能自发地从低温物体传递给高温物体
如图所示,一传送带与水平面的夹角=30°,且以v1=2m/s的速度沿顺时针方向传动。一质量m=1kg的小物块以v2=4m/s的速度滑上传送带的底端,最终又从传送带的底端滑出。已知小物块与传送带间的动摩擦因数=,传送带足够长,重力加速度g=10m/s2。求:()
(1)小物块沿传送带向上滑行的时间t;
(2)小物块离开传送带时的速度大小v;
(3)小物块在传送带上运动随个过程中,小物块与传送带间因摩擦产生的内能E。
如图所示为倾角的固定斜面ABC,斜面AB的长度L=1.0m。质量为m的物体P静止在斜面顶端A点,质量为3m的物体Q静止在斜面的中点D,两物体与斜面间的动摩擦因数相同。对物体P施加一瞬间作用,使其获得沿斜面向下的初速度后开始匀速下滑,之后与物体Q发生弹性正碰。两物体均可视为质点为,重力加速度,求:
(1)物体与斜面间的动摩擦因数;
(2)碰撞发生后,物体Q运动到斜面底端经历的时间t。
为探究一块多用电表欧姆×100档的工作原理及内部参数,设计了如下实验过程:
(1)将多用电表档位旋钮拨到欧姆税×100档,然后将两表笔短接,进行__________________________;
(2)按中所示,若将多用电表、电压表、电阻箱进行连接,与电压表的“+”接线柱相连接的是多用电表的__________(填“红”或“黑”)表笔;
(3)闭合电键K,调节电阻箱的阻值为,此时多用电表的指针指到刻度盘满偏的位置,可知,欧姆×100档的内阻_______ ;
(4)断开电键K,调节电阻箱的阻值,利用电阻箱和电压表的读数以及多用表的指针偏转情况,可以得到多用表欧姆×100档内部电源的电动势。
(5)现用该多用表的电阻档分析只有一处发生断路故障的电路(电源已断开),如图所示。将多用表的两个表笔接在电路的不同部位,多用表的读数如表格所示,可知断路故障一定为___________。(填选项字母)
两表笔位置 | 接1、4 | 接1、2 | 接1、3 | 接2、4 |
多用表读数 | 无穷大 |
| 无穷大 | 无穷大 |
A. 1、2间电阻断路
B. 2、3间导线断路
C. 3、4电阻断路
某物理兴趣小组利用如图甲所示的装置进行验证动量守恒定律的实验。在足够大的水平平台上的A点放置一个光电门,水平平台上A点右侧摩擦很小,可忽略不计,左侧为粗糙水平面,当地重力加速度大小为g。采用的实验步骤如下:
A.在小滑块上固定一个宽度为d的窄挡光片;
B.用天平分别测出小滑块(含挡光片)和小球b的质量m、mb;
C.在和b间用细线连接,中间夹一被压缩了的轻短弹簧,静止放置在平台上;
D.细线烧断后,、b瞬间被弹开,向相反方向运动;
E.记录滑块通过光电门时挡光片的遮光时间t;
F.小球b从平台边缘飞出后,落在水平地面的B点,用刻度尺测出平台距水平地面的高度h及平台边缘铅垂线与B点之间的水平距离sb;
G.改变弹簧压缩量,进行多次测量。
(1)用螺旋测微器测量遮光条的宽度,如图乙所示,则遮光条的宽度为_______mm。
(2)该实验要验证“动量守恒定律”,则只需验证两物体、b弹开后的动量大小相等,即___=_______。(用上述实验所涉及物理量的字母表示)