A、B、C、D四圖中的小球以及小球所在的左側斜面完全相同,現從同一高度h處由靜止釋放小球,使之進入右側不同的豎直軌道:除去底部一小段圓弧,A圖中的軌道是一段斜面,高度大于h;B圖中的軌道與A圖中的軌道相比只是短了一些,且斜面高度小于h;C圖中的軌道是一個內徑略大于小球直徑的管道,其上部為直管,下部為圓弧形,與斜面相連,管的高度大于h;D圖中的軌道是個半圓形軌道,其直徑等于h。如果不計任何摩擦阻力和拐彎處的能量損失,小球進入右側軌道后能到達h高度的是 ( )
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(1)如圖,內壁光滑、導熱良好的氣缸中用活塞封閉有一定質量的理想氣體。當環(huán)境溫度升高時,缸內氣體______________。(雙選,填正確答案標號)
a、內能增加 b、對外做功
c、壓強增大 d、分子間的引力和斥力都增大
(2)一種水平重物打撈方法的工作原理如圖所示。將一質量、體積的重物捆綁在開口朝下的浮筒上。向浮筒內充入一定量的氣體,開始時筒內液面到水面的距離,筒內氣體體積。在拉力作用下浮筒緩慢上升,當筒內液面到水面的距離為時,拉力減為零,此時氣體體積為,隨后浮筒和重物自動上浮。求和。
已知大氣壓強,水的密度,重力加速度的大小。不計水溫度變化,筒內氣體質量不變且可視為理想氣體,浮筒質量和筒壁厚度可忽略。
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短跑運動員完成100m賽跑的過程可簡化為勻加速直線運動和勻速直線運動兩個階段。一次比賽中,某運動用11.00s跑完全程。已知運動員在加速階段的第2s內通過的距離為7.5m,求該運動員的加速度及在加速階段通過的距離。
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一靜止原子核發(fā)生α衰變,生成一α粒子及一新核,α粒子垂直進入磁感應強度大小為B的勻強磁場,其運動軌跡是半徑為R的圓。已知α粒子的質量為m,電荷量為q;新核的質量為M;光在真空中的速度大小為c。求衰變前原子核的質量。
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如圖所示,一個質量為的圓環(huán)套在一根固定的水平直桿上(環(huán)的內徑略大于桿的直徑), 環(huán)與桿的動摩擦因數為,現給環(huán)一個向右的初速度,如果在運動過程中還受到一個方向始終豎直向上的力的作用,已知力的大小(為常數,為環(huán)的運動速度),則環(huán)在整個運動過程中克服摩擦力所做的功(假設桿足夠長)可能為( )
A. B. 0 C. D.
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一輛汽車質量為1×103kg ,最大功率為2×104W,在水平路面由靜止開始做直線運動,最大速度為v2,運動中汽車所受阻力恒定.發(fā)動機的最大牽引力為3×103N ,其行駛過程中牽引力F與車速的倒數的關系如圖所示.試求:
(1)根據圖線ABC判斷汽車做什么運動?
(2)速度v1的大小;
(3)勻加速直線運動中的加速度;
(4)當汽車的速度為5m/s時發(fā)動機的功率為多大?
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1859年麥克斯韋從理論上推導出了氣體分子速率的分布規(guī)律,后來有許多實驗驗證了這一規(guī)律。若以橫坐標表示分子速率,縱坐標f(v)表示各速率區(qū)間的分子數占總分子數的百分比。下面四幅圖中能正確表示某一溫度下氣體分子速率分布規(guī)律的是
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在探究“合力做功和物體動能變化之間的關系”的實驗中,某同學的實驗設計方案如圖甲所示.則:
(1)該實驗用鉤碼的重力表示小車受到的合外力,在安裝時首先要 ,其次鉤碼和小車還需要滿足的條件是____________________.
(2)實驗中,除位移、速度外,還要測出的物理量有________.
(3)在上述實驗中,打點計時器使用的交流電頻率為50 Hz. 某同學打出的一段紙帶如圖乙所示,則小車勻速運動時的速度大小為________m/s.(計算結果保留三位有效數字)
圖甲
圖乙
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