【题目】如图所示,一气缸竖直放在水平地面上,缸体质量M=10kg,活塞质量m=4kg,活塞横截面积S=2×10-3m2,活塞上面封闭了一定质量的理想气体,活塞下面与劲度系数k=2×103N/m的竖直轻弹簧相连,气缸底部有气孔O与外界相通,大气压强p0=1.0×105Pa.当气缸内气体温度为127℃时,弹簧为自然长度,此时活塞距离气缸顶部的高度为L1=20cm.g取10m/s2,缸体始终竖直,活塞不漏气且与缸壁无摩擦.
①当活塞距离气缸顶部的高度为L2=24cm时,缸内气体温度为多少?
②缸内气体温度上升到T0以上,气体将做等压膨胀,则T0为多少?
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【题目】如图所示,一列火车以速度v相对地面运动.地面上的人测得,某光源发出的闪光同时到达车厢的前壁和后壁.若此光源安放在地面上,则火车上的人的测量结果是闪光先到达________(选填“前”或“后”)壁;若此光源安放在火车上;则火车上的人的测量结果是闪光先到达________(选填“前”或“后”)壁.
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【题目】如图所示,同一竖直面内的正方形导线框的边长均为,电阻均为,质量分别为和。它们分别系在一跨过两个定滑轮的轻绳两端,在两导线框之间有一宽度为、磁感应强度大小为、方向垂直竖直面的匀强磁场区域。开始时,线框的上边与匀强磁场的下边界重合,线框的下边到匀强磁场的上边界的距离为。现将系统由静止释放,当线框全部进入磁场时,两个线框开始做匀速运动。不计摩擦和空气阻力,重力加速度为,则
A. 两个线框匀速运动时的速度大小为
B. 线框从下边进入 磁场到上边离开磁场所用时间为
C. 从开始运动到线框全部进入磁场的过程中,线框所产生的焦耳热为
D. 从开始运动到线框全部进入磁场的过程中,两线框共克服安培力做功为
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【题目】如图甲所示,正方形导线框固定在匀强磁场中,磁感线方向与导线框所在平面垂直磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示,其中B0、t0均为已知量。已知导线框的边长为L,总电阻为R,则下列说法中正确的是
A. t0时刻,ab边受到的安培力大小为
B. 0~t0时间内,导线框中电流的方向始终为badcb
C. 0~t0时间内,通过导线框的电荷量为
D. 0~t0时间内,导线框产生的热量为
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【题目】如图所示,光滑水平面上放着质量都为m的物块A和B,A紧靠着固定的竖直挡板,A、B 间夹一个被压缩的轻弹簧(弹簧与A、B均不拴接),用手挡住B不动,此时弹簧弹性势能为.在A、B间系一轻质细绳,细绳的长略大于弹簧的自然长度.放手后绳在短暂时间内被拉断,之后B继续向右运动,一段时间后与向左匀速运动、速度为v0的物块C发生碰撞,碰后B、C立刻形成粘合体并停止运动,C的质量为2m.求:
①B、C相撞前一瞬间B的速度大小;
②绳被拉断过程中,绳对A所做的功W.
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【题目】如图所示,将长为 1m 的细线上端固定在高度为6m 的悬点处,下端吊一个质量为 1kg 的小球,细线承受的最大拉力为19N.现将小球拉起一定高度后放开,小球到悬点正下方时细线刚好被拉断,g=10m/s2 . 求:
(1)细线刚好被拉断时小球的速度v0;
(2)小球释放时距地面的高度H;
(3)细线被拉断后,小球运动的水平位移x.
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【题目】如图所示为回旋加速器示意图,利用回旋加速器对粒子进行加速,此时D形盒中的磁场的磁感应强度大小为B,D形盒缝隙间电场变化周期为T,加速电压为U。忽略相对论效应和粒子在D形盒缝隙间的运动时间,下列说法正确的是 ( )
A. 保持B、U和T不变,该回旋加速器可以加速质子
B. 只增大加速电压U,粒子获得的最大动能增大
C. 只增大加速电压U,粒子在回旋加速器中运动的时间变短
D. 回旋加速器只能加速带正电的粒子,不能加速带负电的粒子
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【题目】人造卫星a的圆形轨道离地面高度为h,地球同步卫星b离地面高度为H.h<H.两卫星共面且旋转方向相同,某时刻卫星a恰好出现在赤道上某建筑物c的正上方,设地球赤道半径为R,地面重力加速度为g,则
A. a、b线速度大小之比为
B. a、c角速度之比为
C. b、c向心加速度大小之比
D. a下一次通过c正上方所需时间等于
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【题目】如图所示,光滑的水平地面上有一长木板B,物块A放置在B上面,二者均处于静止状态。现以恒定的外力F拉B,A与B发生相对滑动,且A、B都向前(相对地面)移动了一段距离。设B足够长,则在此过程中,以下说法正确的是( )
A. 外力F做的功等于B的动能增量与B克服摩擦力所做的功之和
B. 外力F做的功等于A与B的动能增量之和
C. B对A的摩擦力做正功,A对B的摩擦力做负功
D. 滑动摩擦力对A和B做功的绝对值一定是相等的
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