【题目】如图所示,在两端封闭、粗细均匀的U形细玻璃管内有一段水银柱,水银柱的两端各封闭有一段空气。当U形管两端竖直朝上时,上端等高,左、右两边空气柱的长度分别为l1=10.0cm和l2=6.0cm,右边气体的压强为76.0cmHg。现将U形管缓慢平放在水平桌面上,没有气体从管的一边通过水银逸入另一边。求:U形管平放时左边空气柱的压强和长度,在整个过程中,气体温度不变。(结果保留三位有效数字)
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【题目】如图所示,小球在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,内侧壁半径为R,小球半径为r,则下列说法正确的是( )
A. 小球通过最高点时的速度v>时,小球对内侧管壁没有作用力
B. 小球的速度v<时,不能通过最高点
C. 小球在水平线ab以下的管道中运动时,外侧管壁对小球一定有作用力
D. 小球在水平线ab以上的管道中运动时,内侧管壁对小球一定有作用力
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【题目】如图为一皮带传动装置,右轮的半径为,是它边缘上的一点。左侧是一轮轴,大轮的半径为,小轮的半径为,点在小轮上,它到小轮中心的距离为,点和点分别位于小轮和大轮的边缘上。若在传动过程中,皮带不打滑,则( )
A.点与点的线速度大小相等
B.点与点的角速度大小相等
C.点与点的线速度大小相等
D.点与点的向心加速度大小相等
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【题目】小汽车A在平直公路上以30m/s速度匀速行驶,在A车后100m的同一车道上卡车B也以30m/s速度行驶,A车突然发现前方有障碍物,开始减速,已知A、B两车以A车开始减速作为计时零点,A、B两车之后运动的v-t图象如图所示,根据图象可判断
A.3s时两车车相距55m
B.6s时两车速度不同
C.6s时两车相距最远
D.两车不会相碰
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【题目】如题图甲,一圆柱形绝热汽缸开口向上竖直放置,通过绝热活塞将一定质量的理想气体密封在汽缸内,活塞质量m=1kg、横截面积,原来活塞处于A位置。现通过电热丝缓慢加热气体,直到活塞缓慢到达新的位置B,在此过程中,缸内气体的VT图象如图乙,已知大气压强p0=1.0×105Pa,忽略活塞与汽缸壁之间的摩擦,重力加速度g取10m/s2。求:
(1)求缸内气体的压强和活塞到达位置B时缸内气体的体积;
(2)若缸内气体原来的内能U0=70J,且气体内能与热力学温度成正比,求缸内气体变化过程中从电热丝吸收的总热量。
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【题目】如图所示,在O点固定一个正点电荷,同时在以O为圆心、为半径的虚线圆内有垂直纸面向里的匀强磁场(未画出),MSN是由细管制成的半径为a的光滑绝缘圆轨道,其圆心位于O点。在M点以速度v0垂直MN向下射出一个质量为m(不计重力)、电荷量为q的带负电的粒子,粒子恰好做匀速圆周运动,从N点进入圆轨道(细管的内径略比粒子大)。粒子从N点进入时,虚线圆内磁场的磁感应强度按B=B0-βt(β>0)的规律开始变化,粒子从M点出来时磁感应强度的大小恰好变为零之后不再变化,此时撤去圆轨道,粒子轨迹变为椭圆且垂直穿过MN线上的P点,OP=7a,(以无穷远处电势为0,点电荷电场中某点的电势,k为静电力常量,Q为点电荷带电量、带符号代入,r为电场中某点到点电荷的距离)求:
(1)固定在O点的正电荷的电荷量;
(2)B0、β的数值;
(3)粒子从出发到达到P点的时间。
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【题目】下列说法正确的是( )
A.美国物理学家康普顿在研究石墨对X射线的散射时,发现在散射的X射线中,除了与入射波长相同的成分,还有波长小于入射波长的成分,这个现象称为康普顿效应
B.1912年,德国物理学家劳厄提议利用晶体中排列规则的物质微粒作为衍射光栅,来检验电子的波动性。实验最终获得成功,证实了电子是一种物质波
C.加速电压越大,电子显微镜的分辨本领越强
D.光的波动性是由光子之间的相互作用引起的
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【题目】打印机正常情况下,进纸系统能做到“每次只进一张纸”,进纸系统的结构示意图如图所示,设图中刚好有20张相同的纸,每张纸的质量均为m,搓纸轮按图示方向转动带动最上面的第1张纸向右运动搓纸轮与纸张之间的动摩擦因数为,纸张与纸张之间纸张与底部摩擦片之间的动摩擦因数均为,工作时搓纸轮给第1张纸压力大小为F。打印机正常工作时,下列说法正确的是( )
A.第2张纸受到第1张纸的摩擦力方向向左
B.第10张纸与第11张之间的摩擦力大小为
C.第20张纸与摩擦片之间的摩擦力为0
D.要做到“每次只进一张纸”,应要求
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【题目】如图所示,一质量kg的平顶小车静止在光滑的水平轨道上。质量kg的小物块(可视为质点)静止在车顶的右端。一质量为m0=0.05kg的子弹以水平速度射中小车左端并留在车中,最终小物块相对地面以v=2m/s的速度滑离小车。已知子弹与小车的作用时间极短,小物块与车顶面的动摩擦因数,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力。取g=10m/s2,求:
(1)子弹相对小车静止时小车速度的大小v1;
(2)物块在小车上滑行的时间t;
(3)求物块离开小车时小车的速度v2和小车的长度L。
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