【题目】如图所示,粗细均匀的U形管左端封闭右端开口,一段空气柱将水银分为A、B两部分,水银柱A的长度h1=25 cm,位于封闭端的顶部,B部分位于U形管的底部。右管内有一轻活塞,活塞与管壁之间的摩擦不计。活塞自由静止时,玻璃管右侧空气柱的长度L=39 cm,左侧空气柱的长度L0=12.5 cm,B部分水银两液面的高度差h2=45 cm,外界大气压强p0=75 cmHg,把两段空气柱视为理想气体。保持温度不变,将活塞缓慢上提,当A部分的水银柱恰好对U形管的顶部没有压力时,求:
(1)左侧空气柱的长度;
(2)活塞移动的距离。
【答案】(1)15 cm;(2)8.5 cm
【解析】
(1)设玻璃管的横截面积为S,对左侧被封闭气体:
初态:p1=(75-45) cmHg=30 cmHg,V1=L0S
末态:p2=25 cmHg,V2=L2S
由玻意耳定律p1V1=p2V2,得左侧空气柱的长度
L2=15 cm
(2)对右侧被封闭气体:
初态:p1′=75 cmHg,V1′=LS
末态:p2′=(25+45-2×2.5) cmHg=65 cmHg,V2′=L2′S
由玻意耳定律p1′V1′=p2′V2′,得右侧被封闭气体的长度
L2′=45 cm
由几何关系可知,活塞上升的高度为
Δh=L2′-L+(L2-L0)=45 cm-39 cm+(15 cm-12.5 cm)=8.5 cm
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【题目】如图所示,一质量为m,电荷量为+Q的小球A系在绝缘细绳下端,另一带电量未知的小球B固定于悬点的正下方(A,B均视为点电荷),轻绳与竖直方向成θ角,小球A,B静止于同一高度。已知重力加速度为g,问:
(1)小球B带正电?还是负电?
(2)两球间的静电力多大?
(3)小球B在A处产生的场强多大?
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【题目】某物体运动的v-t图象如图所示,下列说法中正确的是( )
A.物体在1s末离出发点最远,且最大位移为0.5m
B.物体在第2s内和第3s内的加速度等大反向
C.物体在第2s末运动方向发生变化
D.物体在4s末时返回到出发点
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【题目】翼型飞行器有很好的飞行性能,其原理是通过对降落伞的调节,使空气升力和空气阻力都受到影响,同时通过控制动力的大小而改变飞行器的飞行状态。已知飞行器的动力F始终与飞行方向相同,空气升力F1与飞行方向垂直,大小与速度的平方成正比,即F1=C1v2;空气阻力F2与飞行方向相反,大小与速度的平方成正比,即F2=C2v2。其中C1、C2相互影响,可由运动员调节,满足如图甲所示的关系。飞行员和装备的总质量为m=90kg。(重力加速度取g=10m/s2)
(1)若飞行员使飞行器以速度v1=m/s在空中沿水平方向匀速飞行,如图乙所示.结合甲图计算,飞行器受到的动力F为多大?
(2)若飞行员使飞行器在空中的某一水平面内做匀速圆周运动,如图丙所示,在此过程中调节C1=5.0N·s2/m2,机翼中垂线和竖直方向夹角为θ=37°,求飞行器做匀速圆周运动的半径r和速度v2大小.(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8)
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【题目】如图所示,相距为d的两平行金属板水平放置,开始开关开始开关和均闭合使平行板电容器带电,板间存在垂直纸面向里的匀强磁场,一个带电粒子恰能以水平速度v向右匀速通过两板间,在以下方法中,有可能使带电粒子仍能匀速通过两板的是(不考虑带电粒子所受重力)( )
A.把开关断开,增大两板间的距离,同时减小板间的磁感应强度
B.把开关断开,增大板间的磁感应强度,同时减小粒子入射的速率
C.保持和均闭合,减小两板间距离,同时减小粒子射入的速率
D.保持和均闭合,将、均调大一些,同时减小板间的磁感应强度
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【题目】在做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,选用的小灯泡规格为“3.8 V,0.3 A”.
(1)除了导线和开关外,有以下一些器材可供选择:
电流表:A1(量程3 A,内阻约0.1 Ω)、
A2(量程0.6 A,内阻约0.3 Ω);
电压表:V(量程5 V,内阻约5 kΩ);
滑动变阻器:R1(阻值范围0-10 Ω)、
R2(阻值范围0-2 kΩ);
电源:E(电动势为4 V,内阻约为0.04 Ω).
为了调节方便,测量准确,实验中应选用电流表____,滑动变阻器____.(填器材的符号)
(2)为尽量精准地描绘小灯泡的伏安特性曲线,应选用的实验电路为图中的____(填“甲”或“乙”).
(3)某同学记录了多组数据,并且将这些数据的对应点标在了图丙中的坐标纸上,请根据这些点在图中画出I-U图线.(___)
(4)从图线可知,当灯泡两端电压为2.6 V时,小灯泡的功率等于____ W(保留两位有效数字).
(5)为保证实验顺利进行,连接电路时应将开关处于断开状态,并使滑动变阻器的滑动头置于____(填“最左端”或“最右端”)
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【题目】如图所示的区域中,第二象限为垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,第一、第四象限是一个电场强度大小未知的匀强电场,其方向如图。一个质量为m,电荷量为+q的带电粒子从P孔以初速度v0沿垂直于磁场方向进入匀强磁场中,初速度方向与边界线的夹角θ=30°,粒子恰好从y轴上的C孔垂直于匀强电场射入匀强电场,经过x轴的Q点,已知OQ=OP,不计粒子的重力,求:
(1)粒子从P运动到C所用的时间t;
(2)电场强度E的大小;
(3)粒子到达Q点的动能Ek。
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【题目】如图所示,A、B为水平放置的间距d=0.2 m的两块足够大的平行金属板,两板间有场强为E=0.1 V/m、方向由B指向A的匀强电场.一喷枪从A、B板的中央点P向各个方向均匀地喷出初速度大小均为v0=10 m/s的带电微粒.已知微粒的质量均为m=1.0×10﹣5kg、电荷量均为q=﹣1.0×10﹣3C,不计微粒间的相互作用及空气阻力的影响,取g=10 m/s2.求:
(1)求从P点水平喷出的微粒打在极板时的水平位移x.
(2)要使所有微粒从P点喷出后均做直线运动,应将板间的电场调节为E′,求E′的大小和方向;在此情况下,从喷枪刚开始喷出微粒计时,求经t0=0.02 s时两板上有微粒击中区域的面积.
(3)在满足第(2)问中的所有微粒从P点喷出后均做直线运动情况下,在两板间加垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=1T.求B板被微粒打中的区域长度.
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【题目】如图甲所示,竖直极板A、B之间距离为d1,电压为U1,水平极板C、D之间距离为d2,GH为足够长的荧光屏,到极板C、D右侧的距离为L。极板C、D之间的电压如图乙所示。在A板中央有一电子源,能不断产生速率几乎为零的电子。电子经极板A、B间电场加速后从极板B中央的小孔射出,之后沿极板C、D的中心线射入极板C、D内。已知t=0时刻射入C、D间的电子经时间T恰好能从极板C的边缘飞出。不计阻力、电子的重力以及电子间的相互作用,下列说法正确的是( )
A.电子在荧光屏上形成的亮线长度为
B.保持其他条件不变,只增大d1,荧光屏上形成的亮线长度变长
C.保持其他条件不变,只增大d2,荧光屏上形成的亮线长度变短
D.保持其他条件不变,只增大L,荧光屏上形成的亮线长度变长
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