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 如图所示,一个横截面积为S的圆筒形容器竖直放置。金属圆板A的上表面是水平的,下表面是倾斜的,下表面与水平面的夹角为θ,圆板的质量为M。不计圆板与容器内壁之间的摩擦。若大气压强为p0,则被圆板封闭在容器中的气体的压强p等于(      )

A.p0+(Mgcosθ)/s           B.(p0/cosθ)+[Mg/(scosθ)]

C.p0+(Mgcos2θ)/s           D.p0+(Mg/s)

 

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 对一定质量的气体,下列说法正确的是(   )

A.温度升高,压强一定增大   B.温度升高,分子热运动的平均动能一定增大

C.压强增大,体积一定减小   D.吸收热量,可能使分子热运动加剧,气体体积增大

 

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 以下关于热现象解释,正确的是(    )

A.用手捏海绵,海绵体积会缩小,说明分子之间有间隙

B.扫地时,在阳光的照射下,看到尘埃飞舞,这是尘埃在做布朗运动

C.一定量100℃的水变成100℃的水蒸汽,其分子之间的势能增加

D.在真空容器中注入气体,气体分子迅速散开并充满整个容器,这是由于气体分子间存在斥力的缘故

 

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 游乐场的过山车可以底朝上在圆轨道上运行,游客却不会掉下来,如下图a。我们把这种情况抽象为如图b的模型:弧形轨道的下端与竖直圆轨道相接,使质量为m=0.1kg小球从A点沿弧形轨道上端滚下,小球进入圆轨道下端B点后沿圆轨道运动至最高点C点。已知h=72cm,BC两点间距离为40cm,3.16,不考虑各种摩擦因素。试求:

(1) 小球自A点由静止开始滑至B点的过程中,重力势能的减少量;

(2) 小球自A点由静止开始滑至B点时,小球的动能;

(3)小球自A点由静止开始滑至C点时,小球的速度。

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 一架喷气式飞机的质量为5.0×103kg,起飞过程中受到的牵引力为1.9×104N,在起飞过程中滑跑的距离是500m,起飞的速度为60m/s,求该飞机起飞过程中受到的阻力大小。

 

 

 

 

 

 

 

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 已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,引力常量为G,不考虑地球自转的影响。试求:

(1)地球的质量M;

(2)第一宇宙速度的大小。

 

 

 

 

 

 

 

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 公路在通过小型水库泄洪闸的下游时常常要修建凹型桥,也叫“过水路面”。现有一“过水路面”的圆弧半径为50m,一辆质量为800kg的小汽车驶过“过水路面”。当小汽车通过“过水路面”的最低点时速度为5m/s。问此时汽车对路面的压力多大?

 

 

 

 

 

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 拖拉机的额定功率为1.5×104W,在平直路面上行驶时所受的阻力为1.5×103N,则它在平直路面上行驶时的最大速度为 ▲  m/s。

 

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 将小球以6m/s的速度水平抛出,已知它落地时的速度大小为10m/s,则小球在空中运动的时间为 ▲  s。

 

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  在《验证机械能守恒定律》的实验中,质量m为0.3kg的重物自由下落,带动纸带打出一系列的点,如图所示。已知相邻计数点间的时间间隔为

0.02s,距离的单位为cm。

(1)纸带的 ▲  端与重物相连(填“O”或“C”);

(2)通过计算,从O到B的运动过程中,动能的增量为ΔEK,动势能的减少量为ΔEP,则ΔEK ▲  ΔEP(填“大于”、“等于”或“小于”),这是因为 ▲ 

 

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同步练习册答案