一个圆形气缸质量M为10kg,总高度H为40cm。活塞截面积S为50cm2,活塞密封良好且与气缸壁间摩擦可以忽略不计(不计气缸壁与活塞厚度),当外界大气压强P0为1×105Pa ,温度t0为7℃时,如果用绳子系住活塞将气缸悬挂起来,如图所示,气缸内气柱的高度H1为35cm,重力加速度g取10m/s2。求:
①此时气缸内气体压强是多少?
②当温度升高多少摄氏度时活塞与气缸分离?
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在竖直平面内有xOy坐标系,长为
的不可伸长细绳,一端固定在A点,A点的坐标为(0、
),另一端系一质量为m的小球。现在x坐标轴上(x>0)固定一个小钉,拉小球使细绳绷直并呈水平位置,再让小球从静止释放,当细绳碰到钉子以后,小球可以绕钉子在竖直平面内做圆周运动。
(1)当钉子在
的P点时,小球经过最低点时细绳恰好不被拉断,求细绳能承受的最大拉力;
(2)为使小球释放后能绕钉子在竖直平面内做圆周运动,而细绳又不被拉断,求钉子所在位置的范围。
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科目:高中物理 来源: 题型:
物理学国际单位制中有基本单位和导出单位,下列物理量的单位用基本单位表示正确的是( )
A.功率的单位用基本单位表示是N·m/s B.电容的单位用基本单位表示是C/V
C.电量的单位用基本单位表示是A·s D.磁通量的单位用基本单位表示是T·m2
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科目:高中物理 来源: 题型:
图示为甲、乙两个质点同时同地向同一方向运动的速度—时间图像,由图可知
A.在0~3s内,甲做匀加速直线运动
B.5s~7s内两者逐渐靠近
C.甲在3s后做匀速运动,乙在7s末追上甲
D.0~7s内两者间的最大距离为5m
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科目:高中物理 来源: 题型:
某同学设计了如图所示的电路,测电源电动势E及电阻丝R1的阻值。
实验器材有:
待测电源E(不计内阻)
待测电阻丝R1,
电压表V(量程为3.0V,内阻未知),
电阻箱R(0-99.99Ω),
单刀单掷开关S,导线若干。
具体做法是:闭合电键S,在保证安全的情况下多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了如图所示的
~
图线,则电源电动势E= V,电阻R1= Ω.(结果保留两位有效数字)
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科目:高中物理 来源: 题型:
下列叙述中正确的是:
A、伽利略通过斜面实验加逻辑推理的方法研究了自由落体运动的规律
B、开普勒提出了日心说,从而发现了行星运动的规律,后人称为开普勒行星运动定律
C、库仑通过扭秤实验建立了库仑定律,并比较精确地测定了元电荷e的数值
D、法拉第根据小磁针在通电导线周围的偏转发现了电流的磁效应
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示是圆柱形匀强磁场区域的横截面(纸面),磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向里。一质量为m电荷量为q(q>0)的粒子从M点沿与直径MN成450角的方向以速度v射入磁场区域。已知粒子射出磁场时与射入磁场时运动方向间的夹角为1350,P是圆周上某点。 不计粒子重力,则:
A、粒子做圆周运动的轨道半径为
B、磁场区域的半径也为![]()
C、粒子在磁场中运动的时间为![]()
D、若粒子以同样的速度从P点入射,则从磁场射出的位置必定与从M点入射时从磁场射出的位置相同
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科目:高中物理 来源: 题型:
将一个质量为1kg的小球竖直向上抛出,最终落回抛出点,运动过程中所受阻力大小恒定,方向与运动方向相反。该过程的
图象如图所示,
取
。下列说法中正确的是( )
A.小球重力和阻力之比为5︰1
B.小球上升与下落所用时间之比为2 : 3
C.小球回落到抛出点的速度大小为![]()
D.小球下落过程,受到向上的空气阻力,处于超重状态
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科目:高中物理 来源: 题型:
竖直平行放置的两个金属板A、K连在如图所示的电路中.电源电动势E= 91 V,内阻r=1Ω,定值电阻R1=l0
,滑动变阻器R2的最大阻值为80
, S1、S2为A、K板上的两个小孔,S1与S2的连线水平,在K板的右侧有一个水平方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0. 10 T,方向垂直纸面向外.另有一水平放置的足够长的荧光屏D,如图H=0.2m.电量与质量之比为2.0×l05C/kg的带正电粒子由S1进入电场后,通过S2向磁场中心射去,通过磁场后打到荧光屏D上.粒子进入电场的初速度、重力均可忽略不计.
(1) 两个金属板A、K各带什么电?
(2)如果粒子垂直打在荧光屏D上,求粒子在磁场中运动的时间和电压表的示数为多大?
(3 ) 调节滑动变阻器滑片P的位置,当滑片到最左端时,通过计算确定粒子能否打到荧光屏?.
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