摘要:11.(1)如图2-33所示.用F表示两分子间的作用力.Ep表示分子间的 分子势能.在两个分子之间的距离由10r0变为r0的过程中 . A.F不断增大.Ep不断减小 B.F先增大后减小.Ep不断减小 C.F不断增大.Ep先增大后减小 D.F.Ep都是先增大后减小 (2)两端开口.内表面光滑的U形管处于竖直平面内.如图2-34所示.质量均为m=10 kg的活塞A.B在外力作用下静止于左右管中同一高度h处.将管内空气封闭.此时管内外空气的压强均为p0=1.0×105 Pa.左管和水平管横截面积S1=10 cm2.右管横截面积S2=20 cm2.水平管长为3h.现撤去外力让活塞在管中下降.求两活塞稳定后所处的高度.(活塞厚度略大于水平管直径.管内气体初末状态同温.g取10 m/s2) 解析:(1)分子间的作用力是矢量.分子势能是标量.由图象知F先增大后变小.Ep不断减小.选项B正确. (2)撤去外力后左侧向下的压强 p左=p0+mg/S1=2.0×105 Pa=2p0 右侧向下的压强 p右=p0+mg/S2=1.5×105 Pa=1.5p0 故活塞均下降.且左侧降至水平管口. 设右侧降至高为x处.此时封闭气体压强变为p′=1.5p0 对封闭气体 p0(4hS1+hS2)=1.5p0(3hS1+xS2).x=0.5h. 答案:0.5h

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(1)某同学用如图(甲)所示的装置做探究弹力和弹簧伸长关系的实验,他在弹簧下端挂上钩码,并逐个增加钩码,同时用毫米刻度尺分别测出加挂不同钩码时弹簧的长度l.他测出的弹簧的弹力F(F的大小等于所挂钩码受到的重力)与弹簧的长度l的各组数据,并逐点标注在如图(乙)所示的坐标纸上.由此可以得到该弹簧的原长L0=
 
;该弹簧的劲度系数为
 
N/m.
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(2)有一根长陶瓷管,其表面均匀地镀有一层很薄的电阻膜,管的两端有导电箍M和N,如图(1)所示.用多用表电阻档测得MN间的电阻膜的电阻约为1kΩ,陶瓷管的直径远大于电阻膜的厚度.
某同学利用下列器材设计了一个测量该电阻膜厚度d的实验.
A.米尺(最小分度为mm);
B.游标卡尺(游标为20分度);
C.电流表A1(量程0~5mA,内阻约10Ω);
D.电流表A2 (量程0~100mA,内阻约0.6Ω);
E.电压表V1 (量程5V,内阻约5kΩ);
F.电压表V2 (量程15V,内阻约15kΩ);
G.滑动变阻器R1 (阻值范围0~10Ω,额定电流1.5A);
H.滑动变阻器R2 (阻值范围0~1.5KΩ,额定电流1A);
I.电源E (电动势6V,内阻可不计);
J.开关一个,导线若干.
①他用毫米刻度尺测出电阻膜的长度为l=10.00cm,用20分度游标卡尺测量该陶瓷管的外径,其示数如图(2)所示,该陶瓷管的外径D=
 
cm
②为了比较准确地测量电阻膜的电阻,且调节方便,实验中应选用电流表
 
,电压表
 
,滑动变阻器
 
.(填写器材前面的字母代号)
③在方框内画出测量电阻膜的电阻R的实验电路图.
④若电压表的读数为U,电流表的读数为I,镀膜材料的电阻率为ρ,计算电阻膜厚度d的数学表达式为:d=
 
(用所测得的量和已知量的符号表示).
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