(1) (2) v0m300一倾角为30°的固定斜面上.并立即反方向弹回.已知反弹速度的大小是入射速度大小的3/4.求在碰撞中斜面对小球的冲量大小. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(供选学3-3模块的考生做)
(1)对于分子动理论和物体的内能理解,下列说法正确的是
A.液体表面的分子间距较大,所以表现为引力,液体表面有收缩的趋势
B.用力拉铁棒的两端,铁棒没有断,这是分子间存在吸引力的宏观表现
C.理想气体在状态变化时,温度升高,气体分子的平均动能增大,气体的压强也一定增大
D.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小
(2)如图所示P-V图,一定质量的理想气体由状态A经过程Ⅰ变至状态B时,从外界吸收热量420J同时膨胀对外做功300J.当气体从状态B经过程Ⅱ回到状态A时,外界压缩气体做功200J,求此过程中气体
放出
放出
(填“吸收”或“放出”)热量为
320
320
J
(3)某同学在进行“用油膜法估测分子的大小”的实验前,查阅数据手册得知:油酸的摩尔质量M=0.283kg?mol-1,密度ρ=0.895×103kg?m-3.若100滴油酸的体积为1ml,则1滴油酸所能形成的单分子油膜的面积约是多少?(取NA=6.02×1023mol-1.球的体积V与直径D的关系为V=
16
πD3
,结果保留一位有效数字)

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如图是“测定匀变速直线运动加速度”实验中得到的一条纸带,从O点开始每5个点取一个计数点(打点计时器的电源频率是50
Hz),依照打点的先后依次编为1、2、3、4、5、6,量得s1=1.22cm,s2=2.00cm,s3=2.78cm,s4=3.62cm,s5=4.40cm,s6=5.18
cm.

(1)相邻两计数点间的时间间隔为T=
0.1
0.1
 s
(2)计算小车的加速度表达式为a=
(s6+s5+s4)-(s3+s2+s1)
9T2
(s6+s5+s4)-(s3+s2+s1)
9T2
,加速度大小为a=
0.8
0.8
m/s2
(3)打点计时器打计数点3时,小车的速度大小是v=
0.32
0.32
  m/s.
(4)在实验中操作有如下步骤,试按合理的顺序把步骤序号填在下面的线上:
DBFAECG
DBFAECG

A.把穿过打点计时器的纸带固定在小车后面;
B.把打点计时器固定在木板没有滑轮的一端,并与电源相连接;
C.换上新纸带,重作两次实验;
D.把长木板平放在实验桌上,并使滑轮伸出桌边;
E.先让小车停在靠近打点计时器处,接通电源,放开小车;
F.把一条跨过滑轮的细绳一端拴在小车上,另一端吊一钩码;
G.断开电源,取下纸带;
H.求出三次测量加速度的平均值,作为测量的最后结果.

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如图所示是某导体的伏安特性曲线,由图可知正确的是(  )

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(2009?嘉定区一模)如图所示是物体在某段运动过程中的 v-t图象,在t1和t2 时刻的瞬时速度分别为v1和v2,则在t 1到 t 2 的时间内,物体运动的加速度是
减小
减小
(选填“不变”、“增大”或“减小”)的,它的平均速度v
小于
小于
(v1+v2)/2(选填“等于”、“大于”或“小于”)

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(2010?新安县模拟)某同学为了测电流表A1的内阻精确值,有如下器材:
电流表A1(量程300mA,内阻约为5Ω);
电流表A2(量程600mA,内阻约为1Ω);
电压表V(量程15V,内阻约为3kΩ);
定值电阻R0 (5Ω);
滑动变阻器R1(0~10Ω,额定电流为1A);
滑动变阻器R2(0~250Ω,额定电流为0.3A);
电源E(电动势3V,内阻较小)
导线、开关若干
(1)要求待测电流表 A1的示数从零开始变化,且多测几组数据,尽可能的减少误差,从以上给定的器材中选择恰当的器材.在如图所示线框内画出测量用的电路原理图,并在图中标出所用仪器的代号.
(2)若选测量数据中的一组来计算电流表A1的内阻r1,则r1表达式为r1=
r1=
I2-I1
I1
?R0
r1=
I2-I1
I1
?R0
;式中各符号的意义是
I1和I2分别表示某次测量A1表A2的读数.R0为定值电阻的阻值
I1和I2分别表示某次测量A1表A2的读数.R0为定值电阻的阻值

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