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一个半径为0.1 cm的气泡,从18 m深的湖底上升,如果湖底水的温度是8 ℃,湖面的温度是24 ℃,湖面的大气压强是76 cmHg,那么气泡升至湖面时体积是多少?

解析:气泡从湖底上升过程中气泡的温度随上升而升高,可认为是水的温度.另外,气泡的压强和体积也发生变化.先确定初、末状态,再应用理想气体状态方程进行计算.此题的关键是确定气泡内气体的压强.

    由题意可知

V1=πr3=4.19×10-3 cm3

p1=p0+=76+ cmHg=208 cmHg

T1=273+8 K=281 K

p2=76 cmHg

T2=273+24 K=297 K

    根据理想气体的状态方程=

V2== cm3=0.012 cm3.

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(2011?万州区模拟)如图所示,组装成S形的轨道平放在水平面上,abc部分由薄壁细圆管弯成,半径为r=0.5m,cde部分半圆形轨道的半径为R=1.6m,两部分在c处圆滑连接.在水平面内有一匀强电场E,场强大小为E=2.0×105V/m,方向水平向左.一个质量为m=0.01Kg,带正电荷q=5.0×10-7C的小球(可视为质点)从管口a点进入轨道,发现带电小球恰好能从e处飞出.不计一切摩擦,小球运动过程中带电量不变(取g=10m/s2),则小球从管口a点进入轨道的最小速度为(  )

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(2)若CD=0.1m,两物体与滑道的CD部分的动摩擦因数都为μ=0.1,求在整个运动过程中,弹簧具有的最大弹性势能;
(3)物体1、2最终停在何处.

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(1)环内产生的感应电动势;

(2)若环的电阻为2 Ω,环内电流为多大?

(3)若环的电阻为2 Ω,在环上某一点将环断开,把两端点稍稍分开,接入一个2 Ω的电阻,则两端点的电压为多大?

A.

匀减速运动

B.

匀速运动

C.

非匀变速运动

D.

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如图所示,斜槽轨道下端与一个半径为0.4 m的圆形轨道相连接.一个质量为0.1 kg的物体从高为H=2 m的A点由静止开始滑下,运动到圆形轨道的最高点C处时,对轨道的压力等于物体的重力.求物体从A运动到C的过程中克服摩擦力所做的功(g取10 m/s2).

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