下列说法中正确的是___________
A.扩散现象是由物质分子无规则运动产生的
B.布朗运动就是液体分子的热运动
C.一定质量的某种理想气体在等压膨胀过程中,内能一定增加
D.不可能使热量从低温物体传向高温物体
E.功转变为热的实际宏观过程是不可逆过程
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如图甲所示,O点为振源,OP=s,t=0时刻O点由平衡位置开始振动,产生向右沿直线传播的简谐横波.图乙为从t=0时刻开始描绘的质点P的振动图象.下列判断中正确的是_______
A.t=0时刻,振源O振动的方向沿y轴正方向
B.t=t2时刻,P点的振动方向沿y轴负方向
C.t=t2时刻,O点的振动方向沿y轴正方向
D.这列波的频率为
E.这列波的波长为
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汽车紧急刹车后,停止运动的车轮在水平地面上滑动直至停止,在地面上留下的痕迹称为刹车线.由刹车线的长短可知汽车刹车前的速度.已知汽车轮胎与地面之间的动摩擦因数为0.80,测得刹车线长25 m.汽车在刹车前瞬间的速度大小为(重力加速度g取10 m/s2)( )
A. 40 m/s
B. 30 m/s
C. 20 m/s
D. 10 m/s
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如图所示,劲度系数为k的轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上。一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处自由下落,接触弹簧后继续向下运动。小球从开始下落到小球第一次运动到最低点的过程中,下列关于小球的速度ν、加速度a随时间t变化的图象中符合实际情况的是
A. B. C. D.
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若货物随升降机运动的图像如图所示(竖直向上为正),则货物受到升降机的支持力与时间关系的图像可能是
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(题文)一水平抛出的小球落到一倾角为θ的斜面上时,其速度方向与斜面垂直,运动轨迹如图中虚线所示.小球在竖直方向下落的距离与在水平方向通过的距离之比为( )
A.
B.
C.
D. tanθ
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如图所示,粗糙的水平地面上有三块材料完全相同的木块A、B、C,质量均为m,B、C之间用轻质细绳连接.现用一水平恒力F作用在C上,三者开始一起做匀加速运动,运动过程中把一块橡皮泥黏在某一块上面,系统仍加速运动,且始终没有相对滑动,则在黏上橡皮泥并达到稳定后,下列说法正确的是( )
A. 若黏在A木块上面,绳的拉力不变
B. 若黏在A木块上面,绳的拉力增大
C. 若黏在C木块上面,A、B间摩擦力增大
D. 若黏在C木块上面,绳的拉力增大,A、B间摩擦力减小
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如图,水平传送带A、B两端相距s=7.5 m,工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.1.工件滑上A端瞬时速度vA=4 m/s,达到B端的瞬时速度设为vB,g取10 m/s2,则( )
A. 若传送带不动,则vB=2 m/s
B. 若传送带以速度v=4 m/s逆时针匀速转动,vB=1 m/s
C. 若传送带以速度v=5 m/s顺时针匀速转动,vB=5 m/s
D. 若传送带以速度v=6 m/s顺时针匀速转动,vB=6 m/s
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两个质量不同的小球用长度不等的细线拴在同一点并在同一水平面内做匀速圆周运动,则它们的( )
A. 运动的线速度大小相等
B. 运动的角速度大小相等
C. 向心加速度大小相等
D. 运动周期相等
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使一快艇从岸边某一位置驶向河中离岸边100 m远的一浮标处,已知快艇在静水中的速度图象和流水的速度图象分别如图甲、乙所示,则( )
A. 快艇的运动轨迹一定为曲线
B. 快艇的运动轨迹可能为直线,也可能为曲线
C. 快艇最快到达浮标处经过的位移为100 m
D. 能找到某一位置使快艇最快到达浮标处的时间为20 s
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(1)某次研究弹簧所受弹力F与弹簧长度L关系实验时,得到如图所示的FL图象,由图象可知,弹簧原长L0=________ cm,求得弹簧的劲度系数k=________ N/m.
(2)按如图乙的方式挂上钩码(已知每个钩码重G=1 N),使(1)中研究的弹簧压缩,稳定后指针指示如图乙,则指针所指刻度尺示数为________ cm.由此可推测图乙中所挂钩码的个数为________个.
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在水平固定的长木板上,小潘用物体A、B分别探究了加速度随着外力的变化的关系,实验装置如图(1)所示(打点计时器、纸带图中未画出).实验过程中小潘用不同的重物P分别挂在光滑的轻质动滑轮上,使平行于长木板的细线分别拉动长木板上的物体A、B由静止开始加速运动(纸带与打点计时器之间阻力及空气阻力可忽略),实验后进行数据处理,小潘得到了物体A、B的加速度a与轻质弹簧秤弹力F的关系图象分别如图(2)中的A、B所示,
(1)(多选题)由图甲判断下列说法正确的是
A.一端带有定滑轮的长木板不水平也可以达到实验目的
B.实验时应先接通打点计时器电源后释放物体
C.实验中重物P的质量应远小于物体的质量
D.弹簧秤的读数始终为重物P的重力的一半
(2)小潘仔细分析了图乙中两条线不重合的原因,得出结论:两个物体的质量不等,且 (填“大于”“等于”或“小于”);两物体与木板之间动摩擦因数 (填“大于”“等于”或“小于”).
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如图所示,一物体经过一段加速滑行后从O点以20 m/s的水平速度飞出,经过一段时间后落到斜坡上的A点.已知O点是斜坡的起点,斜坡与水平面的夹角θ=37°,物体的质量m=10 kg.不计空气阻力.(取sin 37°=0.60,cos 37°=0.80;g取10 m/s2)求:
(1)物体由O点运动到A点所经历的时间t;
(2)物体的落点A到O点的距离L;
(3)物体落到A点时的速度大小。
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如图甲所示,质量M=4 kg且足够长的木板静止在光滑的水平面上,在木板的中点放一个质量m=4 kg大小可以忽略的铁块,铁块与木板之间的动摩擦因数μ=0.2,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.两物体开始均静止,从t=0时刻起铁块m受到水平向右、大小如图乙所示的拉力F的作用,F共作用时间为6 s,(g取10 m/s2)求:
(1)铁块和木板在前2 s的加速度大小分别为多少?
(2)铁块在6s内的位移大小为多少?
(3)从开始运动到铁块和木板相对静止时它们的相对位移大小为多少?
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(10分)如图,一固定的竖直气缸有一大一小两个同轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活塞,已知大活塞的质量为,横截面积为,小活塞的质量为,横截面积为;两活塞用刚性轻杆连接,间距保持为,气缸外大气压强为,温度为。初始时大活塞与大圆筒底部相距,两活塞间封闭气体的温度为,现气缸内气体温度缓慢下降,活塞缓慢下移,忽略两活塞与气缸壁之间的摩擦,重力加速度取,求
(i)在大活塞与大圆筒底部接触前的瞬间,缸内封闭气体的温度;
(ii)缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡时,缸内封闭气体的压强。
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一个半圆柱形透明玻璃砖,其横截面是半径为R的半圆,AB为半圆的直径,0为圆心,如图所示,玻璃的折射率为n=2.
(1)一束平行光垂直射向玻璃砖的下表面,若光线到达上表面后,都能从该表面射出,则入射光東在AB上的最大宽度为多少?
(2)一细束光线在0点左侧与0相距处垂直于AB从下方入射,求此光线从玻璃砖射出点的位置.
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