如图是由某种材料制成的固定在水平地面上半圆柱体的截面图,O点为圆心,半圆柱体 表面是光滑的。质量为m的小物块(视为质点)在与竖直方向成
角的斜向上的拉力F作用 下静止在A处,半径0A与竖直方向的夹角也为
,且A、O、F均在同一横截面内,则小物块对半圆柱体表
面的压力为
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A.
B.
C.
D.![]()
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如图所示,水平地面上的物块,在斜向上的拉力F的作用下,向右作匀速直线运动,则下列对物块受力分析正确的是( )
A.物块受重力、F
B.物体受重力、F和地面对物体的弹力
C.物体受重力、F和地面对物体的摩擦力
D.物体受重力、F、地面对物体的弹力和摩擦力
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如图甲、乙两个质量相等的振子分别做简谐运动的图象.下列说法正确的是( )
A.甲、乙两个振子的振幅分别是2cm、1cm
B.甲、乙两个振子的振动频率之比为1:2
C.第2s内甲、乙两个振子的振动方向相同
D.第2s末甲振子的速度最大,乙振子的加速度最大
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如图所示.一理想变压器原线圈的匝数为n1副线圈的匝数为n2,原线圈所接电源为交变电流.副线圈上接有一电阻R,原、副线圈所接电表均为理想电表。若只减少副线圈的匝数n2则
A.交流电的频率变小
B.电流表
的示数变小
C.电流表
的示数变小
D.电压表
的示数变小
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如图所示.针管中气体的体积为V0、压强为p0;用力压活塞.使气体的体积减小△V。若针管中的气体可视为理想气体.其质量、温度在压缩前后均不变。
①求压缩前后.气体压强的变化量△P。
②压缩过程中.气体是吸热还是放热.内能如何变化?
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如图所示,在斜面顶端先后水平抛出同一
小球,第一次小球落到斜面中点,第二次小球落到斜面底端,从抛出到落至斜面上(忽略空气阻力)
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A、两次小球运动时间之比![]()
B.两次小球运动时间之比![]()
C.两次小球抛出时初速度之比![]()
D.两次小球抛小时初速度之比![]()
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内壁光滑的导热气缸竖直浸放在盛有27℃温水的恒温水槽中,用不计质量的活塞封闭了压强为
、体积为
的理想气体。现在活塞上方缓缓倒上质量为
的沙子,封闭气体的体积变为
;然后将气缸移出水槽,经过缓慢降温,气体温度最终变为
。已知活塞面积为
,大气压强为
,g取
,求:
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(i)气体体积V1.
(ii)气缸内气体的最终体积V2(结果保留两位有效数字).
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如图(a),质量为M=2kg的足够长金属导轨abcd放在光滑的绝缘水平面上。一电阻不计,质量为m=1.5kg的导体棒PQ放置在导轨上,始终与导轨接触良好,PQbc构成矩形。棒与导轨间动摩擦因数为μ=0.6,棒左侧有两个固定于水平面的立柱。导轨bc段长为L=1m,开始时PQ左侧导轨的总电阻为R=1Ω,右侧导轨单位长度的电阻为R0=1Ω/m。以ef为界,其左侧匀强磁场方向竖直向上,右侧匀强磁场水平向左,两侧磁场的磁感应强度大小相等。在t=0时,一水平向左的拉力F垂直作用在导轨的bc边上,使导轨由静止开始做匀加速直线运动。已知当t1=0时,水平拉力F1=11N;当t2=2s时,水平拉力F2=14.6N。
(1)求磁感应强度B的大小和金属导轨加速度的大小;
(2)某过程中回路产生的焦耳热为Q=0.5×102J,导轨克服摩擦力做功为W=1.5×102J,求导轨动能的增加量;
(3)请在图(b)的坐标系中画出拉力F随时间t变化的关系图线,并要求在坐标轴上标出图线关键点的坐标值(要求写出分析过程)。
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相距很近的平行板电容器,在两板中心各开有一个小孔,如图5甲所示,靠近A板的小孔处有一电子枪,能够持续均匀地发射出电子,电子的初速度为v0 ,质量为m,电量为-e,在AB 两板之间加上图5乙所示的交变电压,其中0< k <1,U0=
;紧靠B 板的偏转电场电压也等于U0 ,板长为L,两板间距为d,距偏转极板右端L/2处垂直放置很大的荧光屏PQ。不计电子的重力和它们之间的相互作用,电子在电容器中的运动时间可以忽略不计。
(1)在0—T 时间内,荧光屏上有两个位置会发光,试求这两个发光点之间的距离。(结果用L、d 表示,第(2 )小题亦然)
(2)只调整偏转电场极板的间距(仍以虚线为对称轴),要使荧光屏上只出现一个光点,极板间距应满足什么要求?
(3)撤去偏转电场及荧光屏,当k 取恰当的数值,使在0—T 时间内通过电容器B 板的所有电子,能在某一时刻形成均匀分布的一段电子束,求k 值。
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