【题目】如图所示,质量为1kg物块自高台上A点以4m/s的速度水平抛出后,刚好在B点沿切线方向进入半径为0.5m的光滑圆弧轨道运动。到达圆弧轨道最底端C点后沿粗糙的水平面运动8.6m到达D点停下来,已知OB与水平面的夹角,g=10m/s2(sin53°=0.8,cos53°=0.6).求:
(1)AB两点的高度差;
(2)物块到达C点时,物块对轨道的压力;
(3)物块与水平面间的动摩擦因数.
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【题目】用电子加速器能产生高能电子束,电子束焊接是一种应用电子束的加工技术。图甲是电子束加工工件的示意图,电子枪产生热电子后被高压电源加速,经聚焦系统会聚成很细的电子束,打在工件上产生高压力和强能量,对工件进行加工。图乙是电子加速系统,K是与金属板M距离很近的灯丝,电源E1给K加热可以产生初速度不计的热电子,N为金属网,M、N接在输出电压恒为U的高压电源E2上,M,N之间的电场近似为匀强电场。系统放置在真空环境中,通过控制系统排走工件上的多余电子,保证N与工件之间无电压。正常工作时,若单位时间内从K发出的电子数为n,经M、N之间的电场加速后大多数电子从金属网N的小孔射出,少数电子打到金属网丝上被吸收,从而形成回路电流,电流表的示数稳定为I,。已知电子的质量为m、电量为e,不计电子所受的重力和电子之间的相互作用。
(1)求单位时间内被放金属网N吸收的电子数n
(2)若金属网N吸收电子的动能全部转化为内能,试证明其发热功率P=IU
(3)a.电子在聚焦时运动方向改变很小,可认为垂直打到工件上时的速度与从N中射出时的速度相同,并假设电子打在工件上被工件全都吸收不反弹,求电子束打到工件表面时对工件的作用力大小;并说明为增大这个作用力,可采取的合理可行的措施(至少说出二种方法)
b.已如MN两板间的距离为d,设在两板之间与M相距x到x+△x的空间内(△x足够小)电子数为△N,求与x的关系式。
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【题目】如图所示,两个由完全相同的金属导线制成的圆环在同一平面上同心放置,半径r2=2r1,匀强磁场的方向与环面垂直,磁感应强度均匀变化.若磁场限制在小圆环之内,则小环与大环中感应电流之比I1:I2= ;若小环内外均有磁场,则I1:I2= (感应电流的磁场相对于原磁场可忽略).
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【题目】如图所示,闭合金属线框从一定高度自由下落进入匀强磁场中,磁场足够大,从ab边开始进入磁场到cd边刚进入磁场的这段时间内,线框运动的速度﹣时间图象不可能是( )
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【题目】如图所示,开口向上的气缸C静置于水平桌面上,用一横截面积S=50cm2的轻质活塞封闭了一定质量的理想气体,一轻绳一端系在活塞上,另一端跨过两个定滑轮连着一劲度系数k=2800N/m的竖直轻弹簧A,A下端系有一质量m=14kg的物块B.开始时,缸内气体的温度t1=27℃,活塞到缸底的距离L1=120cm,弹簧恰好处于原长状态。已知外界大气压强恒为p0=1.0×105Pa,取重力加速度g=10m/s2,不计一切摩擦。现使缸内气体缓慢冷却,求:
①气缸内封闭气体的压强;
②气缸内封闭气体的温度。
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【题目】如图所示,理想变压器的原线圈接在220 V、50 Hz的正弦交流电源上,线圈接有一理想二极管(正向电阻为零,反向电阻为无穷大)和一阻值为10 Ω的电阻,已知原副线圈的匝数比为2:1.则二极管的耐压值至少为________V,电阻R上1 s内产生的焦耳热为________J,电阻R上电流的有效值为________A.
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【题目】如图所示,从地面上方某处,将一小球以6 m/s的初速度沿水平方向抛,小球经过 0.6s 落地。不计空气阻力,g 取10 m/s2,则可求出( )
A. 小球抛出时离地面的高度是1.8 m
B. 小球从抛出点到落地点的水平位移大小是1.8 m
C. 小球落地时的速度大小是12m/s
D. 小球落地时的速度方向与水平地面成45°角
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【题目】图甲为游乐场的悬空旋转椅,我们把这种情况抽象为图乙的模型:一质量m=40kg的球通过长L=12.5m的轻绳悬于竖直平面内的直角杆上,水平杆长L′=7.5m.整个装置绕竖直杆转动,绳子与竖直方向成θ角.当θ=37°时,(取sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)求:
(1)绳子的拉力大小.
(2)该装置转动的角速度.
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【题目】如图所示,电路的a、b端接有电压有效值为U的正弦交流电,变压器为理想变压器,电路中电阻和的阻值均相同,电流表为理想电表。当开关S断开时,电流表的示数为I,当开关S闭合时,电流表的示数为,则
A. 开关S闭合后,副线圈两端的电压降低
B. 流过电阻的电流将变小
C. 理想变压器原、副线圈的匝数比为2:1
D. 的阻值为
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