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【题目】如图所示,有一个红酒瓶状的玻璃容器水平放置,左侧“瓶身”的体积为300cm3,右侧“瓶颈”是一段内部横截面积为0.5cm2,有效长度为40cm的玻璃管,管内有一段长度可忽略不计的水银柱,密闭了一定质量的气体在容器内.当大气压为1.0×105 Pa、密闭气体温度为27 ℃时,水银柱刚好位于玻璃管最左侧,现缓慢升高密闭气体温度.则当温度升高到________℃时,水银柱会掉出容器;在此过程中,密闭气体从外界吸收的热量为12J,则在这一过程中密闭气体的内能变化了________J.
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【题目】某实验小组用如图所示的实验装置验证动量守恒定律,即研究两个小球在水平轨道上碰撞前后的动量关系。装置图中O点为小球抛出点在地面上的垂直投影,实验时先将入射小球m1,多次从斜轨道上的P位置由静止释放,找到其落地点的平均位置Q,测量水平射程OQ。接着将被碰小球置于水平轨道,再将人射小球m1从斜轨道上P位置由静止释放,与小球m2相碰,并重复多次,分别找到两球相碰后落地点的平均位置。
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(1)要达成本实验目的,以下哪些物理量还需要测量________(填选项前的字母)。
A.两个小球的质量m1、m2
B.小球m1开始释放时距水平导轨的高度h
C.抛出点距地面的高度H
D.两个小球相碰之后平抛的水平射程OM、ON
(2)实验中,在确定小球落地点的平均位置时,通常采用的做法是_____________,其目的是减小实验中的_____________(填“系统误差”或“偶然误差)。(3)若两球相碰前后动量守恒,其表达式为_____________;若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足的表达式为_____________。(两空均用所测量的量表示)
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【题目】卡车原来以10m/s的速度在平直公路上匀速行驶,因为路口出现红灯,司机从较远的地方开始刹车,使卡车匀减速前进,当车减速到2m/s时,交通灯转为绿灯,司机当即停止刹车,并且只用了减速过程的一半时间就加速到原来的速度,从刹车开始到恢复原速过程用了12s.求:
(1)减速与加速过程中的加速度大小?
(2)开始刹车后2s末及10s末的瞬时速度?
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【题目】(12分)一辆值勤的警车停在公路边,当警员发现从他旁边以10 m/s的速度匀速行驶的货车严重超载时,决定前去追赶,经过5.5 s后警车发动起来,并以2.5 m/s2的加速度做匀加速运动,但警车的行驶速度必须控制在90 km/h以内.问:
(1)警车在追赶货车的过程中,两车间的最大距离是多少?
(2)警车发动后要多长时间才能追上货车?
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【题目】某同学在“研究匀变速直线运动”的实验中,用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定出A、B、C、D、E、F、G共7个计数点,如图所示,其相邻点间的距离分别为AB=3.62cm,BC=4.38cm,CD=5.20cm,DE=5.99cm,EF=6.80cm,FG=7.62cm,每两个相邻的计数点的时间间隔为0.10s。
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(1)打点计时器采用的是_________电源.(选填“交流”或“直流”)
(2)计算出打下B点小车的瞬时速度
________![]()
(3)用逐差法求出小车运动的加速度
=___
(保留两位有效数字)
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【题目】质量分别为m1和m2的两个物体碰撞前后的位移-时间图象如图所示,以下说法中正确的是( )
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A. 碰撞前两物体动量相同
B. 质量m1等于质量m2
C. 碰撞后两物体一起做匀速直线运动
D. 碰撞前两物体动量大小相等、方向相反
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【题目】一小球在桌面上从静止开始做匀加速运动,现用高速摄影机在同一底片上多次曝光,记录下小球每次曝光的位置,并将小球的位置编号.如图所示,位置l恰为小球刚开始运动的瞬间,摄影机连续两次曝光的时间间隔均为ls,则小球在位置4时的瞬时速度约为 m/s,小球从位置l到位置6的运动过程中的平均速度为 m/s,在该过程中的加速度大约为 m/s.
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【题目】如图所示,竖直固定的光滑直杆上套有一个质量为m的小球,初始时静置于a点.一原长为l的轻质弹簧左端固定在O点,右端与小球相连.直杆上还有b、c、d三点,且b与O在同一水平线上,Ob=l,Oa、Oc与Ob夹角均为37°,Od与Ob夹角为53°.现释放小球,小球从a点开始下滑,达到d点时速度为0,在此过程中弹簧始终处于弹性限度内,则下列说法正确的是(重力加速度为g,sin37°=0.6)
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A. 小球在b点时加速度为g,速度最大
B. 小球从a点下滑到c点的过程中,小球的机械能先增大后减小
C. 小球在c点的速度大小为![]()
D. 小球从c点下滑到d点的过程中,弹簧的弹性势能增加了![]()
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【题目】物体在直线上做加速运动,从开始计时起,第1s内的位移是1m,第2s内的位移是2m……第ns内的位移是nm,由此可知( )
A. 物体肯定是做匀加速直线运动
B. 物体的初速度为0
C. 物体的加速度是1m/s2
D. 物体在前5s内的平均速度是3m/s
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【题目】如图所示,质量为M的平板车P高h,质量为m的小物块Q的大小不计,位于平板车的左端,系统原来静止在光滑水平面地面上.一不可伸长的轻质细绳长为R,一端悬于Q正上方高为R处,另一端系一质量也为m的小球(大小不计).今将小球拉至悬线与竖直位置成60°角,由静止释放,小球到达最低点时与Q的碰撞时间极短,且无能量损失,已知Q离开平板车时速度大小是平板车速度的两倍,Q与P之间的动摩擦因数为μ,M:m=4:1,重力加速度为g.求:
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(1)小物块Q离开平板车时速度为多大?
(2)平板车P的长度为多少?
(3)小物块Q落地时距小球的水平距离为多少?
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