【題目】下列說法正確的是________
A.在圍繞地球做勻速圓周運動的宇宙飛船中,自由漂浮的水滴呈球形,這是液體表面張力作用的結果
B.絕對濕度與相對濕度具有相同的單位
C.對氣體而言,盡管大量分子做無規(guī)則運動,速率有大有小,但分子的速率是按一定的規(guī)律分布的
D.氣體在經歷絕熱膨脹過程后內能可能會減小
E.在完全失重的情況下,氣體對容器壁的壓強為零
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【題目】如圖甲所示,A、B兩個物體疊放在水平面上,B的上下表面均水平,A物體與一拉力傳感器相連接,連拉力傳感器和物體A的細繩保持水平.從t=0時刻起.用一水平向右的力F=kt(k為常數)作用在B物體上.力傳感器的示數隨時間變化的圖線如圖乙所示.已知k、t1、t2,且最大靜摩擦力等于滑動摩擦力.據此可求( 。
A. A、B之間的最大靜摩擦力
B. 水平面與B之間的滑動摩擦力
C. A、B之間的動摩擦因數μAB
D. B與水平面間的動摩擦因數μ
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【題目】如圖所示,質量mA=0.8kg、帶電量q=-4×103C的A球用長度l =0.8m的不可伸長的絕緣輕線懸吊在O點,O點右側有豎直向下的勻強電場,場強E=5×103N/C.質量mB=0.2kg不帶電的B球靜止在光滑水平軌道上,右側緊貼著壓縮并鎖定的輕質彈簧,彈簧右端與固定擋板連接,彈性勢能為3.6 J.現將A球拉至左邊與圓心等高處釋放,將彈簧解除鎖定,B球離開彈簧后,恰好與第一次運動到最低點的A球相碰,并結合為一整體C,同時撤去水平軌道.A、B、C均可視為質點,線始終未被拉斷,g=10m/s2.求:
(1)碰撞過程中A球對B球做的功;
(2)碰后C第一次離開電場時的速度;
(3)C每次離開最高點時,電場立即消失,到達最低點時,電場又重新恢復,不考慮電場瞬間變化產生的影響,求C每次離開電場前瞬間繩子受到的拉力.
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【題目】如圖所示,質量為2kg的物體A靜止在豎直的輕彈簧上面,質量為3kg的物體B用細線懸掛并恰好與A物體相互接觸,取,某時刻將細線剪斷,則細線剪斷瞬間
A. 彈簧的彈力大小為30N
B. 物體B的加速度大小為
C. 物體A的加速度大小為
D. 物體A對物體B的支持力大小為12N
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【題目】如圖所示,質量為mA=0.2kg的小球A系在長l=0.8m的細線一端,線的另一端固定在O點,質量為mB=1kg的物塊B靜止于水平傳送帶左端的水平面上且位于O點正下方,傳送帶右端有一質量為M=1kg的小車靜止在光滑的水平面上,車的右端擋板處固定一根輕彈簧,彈簧的自由端在Q點,小車的上表面左端點P與Q之間粗糙,Q點右側光滑,左側水平面、傳送帶及小車的上表面平滑連接,物塊B與傳送帶及PQ之間的滑動摩擦因數相同且μ=0.5,傳送帶長L=3.5m,以恒定速率v0=6m/s順時針運轉,現拉動小車使水平伸直后由靜止釋放,小球運動到最低點時與物塊B發(fā)生正碰(碰撞時間極短),小球反彈后上升到最高點時與水平面的距離為,取重力加速度,小球與物塊均可視為質點,求:
(1)小球與物塊碰前瞬間對細線的拉力大;
(2)物塊B與傳送帶之間因摩擦而產生的熱量Q;
(3)要使物塊B即能擠壓彈簧,又最終沒有離開小車,則P、Q之間的距離X應在什么范圍內
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【題目】如圖所示,速度選擇器兩板間電壓為U、相距為d,板間有垂直紙面向里、磁感應強度為B0的勻強磁場;在緊靠速度選擇器右側的圓形區(qū)域內,分布著垂直于紙面向外的勻強磁場,磁感應強度B未知,圓形磁場區(qū)域半徑為R。一質量為m、電荷量為q的帶正電的粒子在速度選擇器中做直線運動,從M點沿圓形磁場半徑方向進入磁場,然后從N點射出,O為圓心,∠MON=120°,粒子重力可忽略不計。求:
(1)粒子在速度選擇器中運動的速度大小;
(2)圓形磁場區(qū)域的磁感應強度B的大。
(3)粒子在圓形磁場區(qū)域的運動時間。
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【題目】如圖甲所示,在傾角為θ的斜面上,沿斜面方向鋪兩條平行的光滑金屬導軌,導軌足夠長,兩導軌間的距離為L,兩者的頂端a和b用阻值為R的電阻相連。在導軌上垂直于導軌放一質量為m,電阻為r的金屬桿cd.金屬桿始終與導軌連接良好,其余電阻不計。整個裝置處于磁感應強度為B的勻強磁場中,磁場的方向垂直斜面向上,重力加速度為g。現讓金屬桿從水平虛線位置處由靜止釋放,金屬桿下滑過程中始終與導軌垂直,金屬桿下滑的位移為x時,剛好達到最大速度。
(1)由d向c方向看到的平面圖如圖乙所示,請在此圖中畫出金屬桿下滑過程中某時刻的受力示意圖,并求金屬桿下滑的最大速度vm;
(2)求從金屬桿開始下滑到剛好達到最大速度的過程中,電路中產生的焦耳熱Q;
(3)金屬桿作切割磁感線運動時產生感應電動勢,此時金屬桿即為電路中的電源,其內部的非靜電力就是運動的自由電荷在沿桿方向受到的洛侖茲力,而所有運動的自由電荷在沿垂直金屬桿方向受到的洛侖茲力的合力即為安培力.在金屬桿達到最大速度vm后繼續(xù)下滑的過程中,請根據電動勢的定義推導金屬桿中產生的感應電動勢E。
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【題目】如圖所示,三根通電長直導線A、B、C互相平行,其橫截面位于等腰直角三角形的三個頂點上,三根導線中通入的電流大小相等,且A、C中電流方向垂直于紙面向外,B中電流方向垂直于紙面向內;已知通電導線在其周圍某處產生的磁場的磁感應強度,其中I為通電導線中的電流強度,r為某處到通電直導線的距離,k為常量。下列說法正確的是( )
A. A所受磁場作用力的方向與B、C所在平面垂直
B. B所受磁場作用力的方向與A、C所在平面垂直
C. A、B單位長度所受的磁場作用力大小之比為1∶2
D. A、B單位長度所受的磁場作用力大小之比為1∶
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【題目】如右圖a所示,間距為d的平行金屬板MN與一對光滑的平行導軌相連,平行導軌間距L=d/2,一根導體棒ab以一定的初速度向右勻速運動,棒的右端存在一個垂直紙面向里,大小為B的勻強磁場。棒進入磁場的同時,粒子源P釋放一個初速度為0的帶電粒子,已知帶電粒子質量為m,電量為q.粒子能從N板加速到M板,并從M板上的一個小孔穿出。在板的上方,有一個環(huán)形區(qū)域內存在大小也為B,垂直紙面向外的勻強磁場。已知外圓半徑為2d, 里圓半徑為d. 兩圓的圓心與小孔重合(粒子重力不計)
(1).判斷帶電粒子的正負,并求當ab棒的速度為vo時,粒子到達M板的速度v;
(2).若要求粒子不能從外圓邊界飛出,則v0的取值范圍是多少?
(3).若棒ab的速度v0只能是,則為使粒子不從外圓飛出,則可以控制導軌區(qū)域磁場的寬度S(如圖b所示),那該磁場寬度S應控制在多少范圍內
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