如图所示的电路中,R1=10Ω,R2=4Ω,R3=6Ω,R4=3Ω,U=2.4V。在ab间接一只理想电压表,它的读数是___________;如在ab间接一只理想电流表,它的读数是______________。
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如图所示,长为L的轻绳一端拴住物体,另一端固定,并让物体在某一水平面内做匀速圆周运动,这样就形成了一个圆锥摆,如图所示。设物体质量为m,物体做圆锥摆运动时绳与竖直方向间夹角为θ。
(1)绳上拉力大小F=________。
(2)提供圆周运动的向心力Fn=________。
(3)物体做圆周运动的向心加速度an=________。
(4)物体做圆周运动的线速度v=________。
(5)物体做圆周运动的角速度ω=________。
(6)物体做圆周运动的周期T=________。
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如图所示,+Q1和-Q2是两个可自由移动的电荷,且Q2=4Q1。现再取一个可自由移动的电荷Q3,放在Q1与Q2连接的直线上,欲使整个系统平衡,则Q3应为__________电荷(选填“正”或“负”),放在Q1的____________边(选填“左”或“右”)
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下列说法中正确的是______
A.温度相同的氢气和氮气,氢气分子比氨气分子的平均速率大
B.由阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和气体的密度,可以估算出理想气体分子间的平均距离
C.当理想气体的体积增加时,气体的内能一定增大
D.将碳素墨水滴入清水中,观察到布朗运动是碳分子的无规则运动
E.容器内一定质量的理想气体体积不变,温度升高,则单位时间内撞击容器壁的分子数增加.
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在分子间作用力表现为引力的情况下,当分子间的距离增大时,分子间的引力_____(选填“增大”“减小”或“先增大后减小”),分子势能_______(选填“增大”“减小”或“不变”)。
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如图所示,甲分子固定在坐标原点O,只在两分子间的作用力作用下,乙分子沿x轴方向运动,两分子间的分子势能与两分子间距离x的变化关系如图所示。则(_____)
A. 乙分子在P点时加速度最大
B. 乙分子在Q点时分子势能最小
C. 乙分子在Q点时处于平衡状态
D. 乙分子在P点时分子动能最大
E. 乙分子从Q到无穷远处过程中,与甲分子间的引力和斥力都在减小
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下列说法中正确的是(_____)
A. 已知水的摩尔质量和水分子的质量,可以计算出阿伏伽德罗常数
B. 悬浮在液体中的固体微粒越小,在某一瞬间撞击它的液体分子数就越多,布朗运动越明显
C. 当两个分子的间距从很远处逐渐减小到很难再靠近的过程中,分子间的作用力先减小后增大,分子势能不断增大
D. 温度升高,分子热运动的平均动能一定增大,但并非所有分子的速率都增大
E. 一定质量的理想气体,经过等温压缩后,其压强一定增大
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将阻值为16Ω的均匀电阻丝变成一闭合圆环,在圆环上取Q为固定点,P为滑键,构成一圆形滑动变阻器,如图所示,要使Q、P间的电阻先后为4Ω和3Ω,则对应的θ角应分别是_______和_______.
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为了探究质量一定时加速度与力的关系,一同学设计了如图1所示的实验装置.其中M为带滑轮的小车的质量,m为砂和砂桶的质量.(滑轮质量不计)
(1)实验时,一定要进行的操作是__________
A.用天平测出砂和砂桶的质量
B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力
C.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录弹簧测力计的示数
D.改变砂和砂桶的质量,打出几条纸带
E.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M
(2)该同学在实验中得到如图2所示的一条纸带(两计数点间还有两个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为_________m/s2(结果保留两位有效数字).
(3)以弹簧测力计的示数F为横坐标,加速度为纵坐标,画出的图3a﹣F图象是一条直线,求得图线的斜率为k,则小车的质量为_________
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如图所示,甲为一列简谐波在t=2.0s时刻波的图像,Q为x=4m的质点,乙为甲图中P质点的振动图像,下列说法正确的是_________(填正确答案标号,选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错一个扣3分,最低得分为0分)
A.此波沿x轴负方向传播
B.t=2.0s时,Q点位移为cm
C.s时,Q点到达正的最大位移处
D.s时,Q点回到平衡位置且向y轴负方向运动
E.质点P的振动方程为cm
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