8.如图所示,两端开口的弯折玻璃管竖直放置,左管有一段高为h1的水银柱,中间一段水银柱h2将管内空气分为两段,右管有一段高为H的水银柱,三段水银柱均静止,则右管内水银柱的高度H为( )
A. | h1+h2 | B. | h2-h1 | C. | $\frac{{h}_{1}+{h}_{2}}{2}$ | D. | $\frac{{{h_2}-{h_1}}}{2}$ |
7.如图,三根长度均为l的轻绳AC、CD、BD连接于C、D两点,A、B两端被固定在水平天花板上相距为2l的两处.现在C点悬挂一个50N的重物,为使CD绳保持水平,在D点可施加力的最小值为( )
A. | 25N | B. | 28.85N | C. | 37.5N | D. | 50N |
6.下列说法中正确的是( )
A. | 所有的能量守恒过程都能自发地发生 | |
B. | 热传递、摩擦生热和气体自由膨胀都是可逆过程 | |
C. | 世界上有多种形式的能量如煤、石油、生物能等都来自太阳辐射的能量 | |
D. | 能的转化过程符合能量守恒定律,因此不会发生能源危机 |
5.如图,垂直矩形金属框的匀强磁场磁感应强度为B,长为L的导体棒ab垂直线框两长边放在框上(线框的宽也为L),在△t时间内,ab向右匀速滑过距离d,则( )
A. | 右边减少d,左边增加d,则△φ=B2Ld,ε=$\frac{{B}^{2}Ld}{△t}$ | |
B. | 右边减少d,左边增加d,两边抵消,△φ=0,ε=0 | |
C. | 不能用ε=$\frac{△φ}{△t}$计算,只能用ε=BLv | |
D. | △φ=BLd,ε=$\frac{△φ}{△t}$=$\frac{BLd}{△t}$ |
4.某探月卫星经过多次变轨,最后成为一颗月球卫星.设该卫星的轨道为圆形,且贴近月球表面,则该近月卫星的运行速率约为:(已知月球的质量约为地球质量的$\frac{1}{81}$,月球半径约为地球半径的$\frac{1}{4}$,近地地球卫星的速率约为7.9km/s)( )
A. | 1.8km/s | B. | 3.5km/s | C. | 7.9 km/s | D. | 35.5 km/s |
3.如图所示,铜制闭合线圈c被轻线竖直悬吊于天花板上,当金属导轨上的导体棒ab在匀强磁场中沿导轨运动时(导轨电阻不计),下列说法正确的是( )
A. | ab向右做匀速运动时闭合线圈c将被螺线管吸引 | |
B. | ab向左做匀速运动时闭合线圈c将被螺线管排斥 | |
C. | ab向右做减速运动时闭合线圈c将被螺线管吸引 | |
D. | ab向左做加速运动时闭合线圈c将被螺线管吸引 |
2.压敏电阻的阻值会随所受压力的增大而减小.一同学利用压敏电阻设计了判断升降机运动状态的装置,如图甲所示,将压敏电阻平放在升降机内,受压面朝上,在上面放一物体m当升降机静止时电流表示数为I0某过程中电流表的示数如图乙所示为2I0,则在此过程中( )
A. | 物体处于失重状态 | B. | 物体可能处于匀速运动状态 | ||
C. | 升降机一定向上做匀加速运动 | D. | 升降机可能向下做匀减速运动 |
1.关于分子运动,下列说法中正确的是( )
0 144698 144706 144712 144716 144722 144724 144728 144734 144736 144742 144748 144752 144754 144758 144764 144766 144772 144776 144778 144782 144784 144788 144790 144792 144793 144794 144796 144797 144798 144800 144802 144806 144808 144812 144814 144818 144824 144826 144832 144836 144838 144842 144848 144854 144856 144862 144866 144868 144874 144878 144884 144892 176998
A. | 布朗运动是液体分子的热运动 | |
B. | 当分子间的距离变小时,分子力可能减小,也可能增大 | |
C. | 布朗运动图示中不规则折线表示的就是液体分子的运动轨迹 | |
D. | 物体温度改变时物体分子的平均动能不一定改变 |