【题目】如图所示,一个水平放置的圆柱形气缸左侧开口右侧封闭,总长L=0.2m,内部有一个可以自由移动的活塞,质量为m=3×10-3 kg,厚度不计,活塞及气缸内壁截面积为S=1.2×10-4 m2.初始时气缸和活塞均恰好静止,活塞左侧与管口平齐,右侧封闭一段理想气体。现使玻璃管以开口处的竖直虚线MN为轴,以角速度ω=200rad/s匀速转动,保持环境温度不变,活塞及气缸导热度好不漏气,忽略一切摩擦阻力,大气压强P0=1×105Pa,稳定后,求
(i)活塞右侧气柱的长度;
(ⅱ)活塞右侧封闭气体的压强。
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【题目】如图所示,水平放置的足够长平行金属导轨MN、PQ间距离为L,左端接阻值为R的电阻,导轨的电阻不计.一质量为m、电阻为R的金属杆ab放在导轨上与导轨接触良好,不计摩擦.整个装置放在竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中.ab杆在平行于导轨的水平恒力F(F未知)作用下从静止开始运动,当向右运动距离为d时恰好达到最大速度vm.求:
(1)水平恒力F的大小;
(2)向右运动距离为d的过程中,电阻R上产生的热量QR;
(3)当向右运动距离为d时突然撤去拉力,撤去拉力后流过金属杆的总电量为q,求金属杆继续滑行的距离x.
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【题目】如图,a、b、c是三个质量均为m的小球(可视为质点),a、b两球套在水平放置的光滑细杆上,相距L;c球分别用长度为L的细线与a、b两球连接。起初用手按住a、b两球,使三个球均静止,若同时释放a、b、c三球,重力加速度为g.则( )
A. 开始时三球静止时,细线中张力均为0.5mg
B. 在a、b碰撞前的瞬间,b的速度为
C. 在a、b碰撞前的瞬间,b的速度为
D. 在a、b碰撞前的运动过程中,a球动能的增加量等于c球的机械能的减小量
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【题目】如图所示,水平直杆OP右端固定于竖直墙上的O点,长为的轻绳一端固定于直杆P点,另一端固定于墙上O点正下方的Q点,OP长为,重为8N的钩码由光滑挂钩挂在轻绳上处于静止状态,则轻绳的弹力大小为
A. 10N B. 8N C. 6N D. 5N
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【题目】在冰壶比赛中,球员手持毛刷擦刷冰面,可以改变冰壶滑行时受到的阻力.如图(a)所示,蓝壶静止在圆形区域内,运动员用等质量的红壶撞击蓝壶,两壶发生正碰若碰撞前后两壶的v-t图像如图(b)所示.关于冰壶的运动,下列说法正确的是
A. 两壶发生了弹性碰撞
B. 蓝壶运动了4s停下
C. 撞后两壶相距的最远距离为1.275m
D. 碰撞后蓝壶的加速度大小为0.3m/s2
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【题目】如图所示,足够长的光滑水平轨道与竖直固定的光滑半圆形勃道相切于a点,一质量为m的物块可视为质点,以大小为的速度水平向右运动,重力加速度为g,不计空气阻力。当半圆形轨道半径取适当值R时,物块从半圆形轨道最高点b飞出后,在水平轨道的落点与a点间距离最大,最大距离为d。则
A. B. C. D.
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【题目】甲、乙两车在同一水平方向做直线运动,某时刻的速度,乙的速度,此时它们刚好在同一位置,以此刻作为计时起点,它们的速度随时间变化的关系如图所示,则
A. 在时,甲、乙两车相遇
B. 在时,乙车恰好回到出发点
C. 乙车在运动过程中速度的方向发生变化
D. 乙车在运动过程中速度的方向保持不变
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【题目】如图,足够大的光滑水平面上放着质量为M的滑块,质量为m的光滑小球从高h处由静止开始沿滑块的曲面滑下,到达水平面后碰到一端固定在竖直挡板上的轻弹簧后,等速方向弹回。曲面末端切线水平,重力加速度大小为g。求:
(1)弹簧第一次被压缩时的最大弹性势能;
(2)若M=2m,小球再次滑上滑块所能达到的最大高度。
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【题目】如图所示,两根相距为L的光滑平行金属导轨CD、EF固定在水平面内,并处在竖直向下的匀强磁场中,导轨足够长且电阻不计。在导轨的左端接入阻值为R的定值电阻,将质量为m、电阻可忽略不计的金属棒MN垂直放置在导轨上,可以认为MN棒的长度与导轨宽度相等,且金属棒运动过程中始终与导轨垂直并接触良好,不计空气阻力。金属棒MN以恒定速度v向右运动过程中,假设磁感应强度大小为B且保持不变,为了方便,可认为导体棒中的自由电荷为正电荷。
(1)请根据法拉第电磁感应定律,推导金属棒MN中的感应电动势E;
(2)在上述情景中,金属棒MN相当于一个电源,这时的非静电力与棒中自由电荷所受洛伦兹力有关。请根据电动势的定义,推导金属棒MN中的感应电动势E。
(3)请在图中画出自由电荷所受洛伦兹力示意图。我们知道,洛伦兹力对运动电荷不做功。那么,金属棒MN中的自由电荷所受洛伦兹力是如何在能量转化过程中起到作用的呢?请结合图中自由电荷受洛伦兹力情况,通过计算分析说明。
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