5.堵住打气筒的出气口,缓慢向下压活塞使气体体积减小,你会感到越来越费力,温度保持不变.对这一现象的解释正确的是( )
A. | 气体的密度增大,使得在相同时间内撞击活塞的气体分子数目增多 | |
B. | 分子间没有可压缩的间隙 | |
C. | 压缩气体要克服分子力做功 | |
D. | 分子间相互作用力表现为引力 | |
E. | 在压缩过程中,气体分子势能减小 |
4.如图所示,倾角为θ=30°的斜面由两种材料制成,其中OP段与其它部分动摩擦因数不同,现将一带有速度传感器的小物块(可视为质点)从O点由静止释放,速度传感器上显示的速度与运动时间的关系如表所示.取g=10m/s2,求:
(1)两种材料与小物块间动摩擦因数之比;
(2)OP间的距离大小.
t(s) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | …. |
v(m/s) | 0 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | …. |
(2)OP间的距离大小.
1.如图所示,ABC为竖直平面内光滑绝缘框架,B、C两点在同一水平面内.套在AB杆上的质量为m带正电的小圆环由A点静止释放,滑到B点时速度为v0.若空间加一与ABC平行的匀强电场,圆环仍由A点静止释放,滑到B点时速度为$\sqrt{2}$v0,将小圆环套在A C杆上,从A点静止释放,滑到C点时速度为$\sqrt{3}$v0,则下列说法正确的是( )
A. | 电场方向与BC垂直 | |
B. | 圆环由A滑到C过程中电场力做功为mv02 | |
C. | B点电势是C点电势的2倍 | |
D. | A、C两点间电势差是A、B两点间电势差的2倍 |
20.如图所示,一个小球从楼梯顶部以v0的速度水平抛出,每个台阶高度均为h,宽度均为L,欲使小球落在第四个台阶上,初速度应满足的条件为( )
A. | $\frac{L}{2h}$$\sqrt{3gh}$<v0<$\frac{L}{2h}$$\sqrt{4gh}$ | B. | $\frac{L}{2h}$$\sqrt{3gh}$<v0<$\frac{L}{2h}$$\sqrt{5gh}$ | C. | $\frac{L}{2h}$$\sqrt{6gh}$<v0<$\frac{L}{2h}$$\sqrt{7gh}$ | D. | $\frac{L}{2h}$$\sqrt{6gh}$<v0<$\frac{L}{2h}$$\sqrt{8gh}$ |
17.一列简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,质点P此时刻沿y轴负方向运动,经过0.2s第一次回到平衡位置,则( )
0 143868 143876 143882 143886 143892 143894 143898 143904 143906 143912 143918 143922 143924 143928 143934 143936 143942 143946 143948 143952 143954 143958 143960 143962 143963 143964 143966 143967 143968 143970 143972 143976 143978 143982 143984 143988 143994 143996 144002 144006 144008 144012 144018 144024 144026 144032 144036 144038 144044 144048 144054 144062 176998
A. | 该波沿x轴负方向传播 | B. | 波的周期为0.2s | ||
C. | 波的传播速度为15m/s | D. | 质点Q的振动方程为y=5cos5πt(cm) |