【题目】如图所示,将横截面积S=100cm2、容积为V=5L,开口向上的导热良好的气缸,置于t1=-13的环境中。用厚度不计的轻质活塞将体积为V1=4L的理想气体封闭在气缸中,气缸底部有一个单向阀门N。外界大气压强p0=1.0×105Pa,重力加速g=10m/s2,不计一切摩擦。求:
(i)将活塞用卡销Q锁定,用打气筒通过阀门N给气缸充气,每次可将体积V0=100mL,压强为p0的理想气体全部打入气缸中,则打气多少次,才能使其内部压强达到1.2p0;
(ii)当气缸内气体压强达到1.2p0时,停止打气,关闭阀门N,将质量为m=20kg的物体放在活塞上,然后拔掉卡销Q,则环境温度为多少摄氏度时,活塞恰好不脱离气缸。
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【题目】如图所示,带电小球A、B的电荷量分别为QA、QB,都用长为L的丝线悬挂在O点。静止时A、B相距为d。为使平衡时A、B间距离减为,可采用以下哪些方法( )
A.将小球A、B的质量都增加到原来的2倍
B.将小球B的质量增加到原来的8倍
C.将小球A、B的电荷量都减小到原来的一半
D.将小球A、B的电荷量都减小到原来的一半,同时将小球B的质量增加到原来的2倍
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【题目】如图所示,装有弹簧发射器的小车放在水平地面上,现将弹簧压缩锁定后放入小球,再解锁将小球从静止斜向上弹射出去,不计空气阻力和一切摩擦。从静止弹射到小球落地前的过程中,下列判断正确的是
A. 小球的机械能守恒,动量守恒
B. 小球的机械能守恒,动量不守恒
C. 小球、弹簧和小车组成的系统机械能守恒,动量不守恒
D. 小球、弹簧和小车组成的系统机械能守恒,动量守恒
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【题目】发射地球同步卫星时,先将卫星发射到距地面高度为h1的近地圆轨道上,在卫星经过A点时点火实施变轨进入椭圆轨道,最后在椭圆轨道的远地点B点再次点火将卫星送入同步轨道,如图所示.已知同步卫星的运动周期为T,地球的半径为R,地球表面重力加速度为g,忽略地球自转的影响.求:
(1)地球的第一宇宙速度。
(2)卫星在近地点A的加速度大小。
(3)远地点B距地面的高度。
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【题目】下列关于起电的说法错误的是
A. 不管是何种起电方式,都要遵循电荷守恒定律
B. 摩擦起电时,失去电子的物体带正电,得到电子的物体带负电
C. 摩擦和感应都能使电子转移,只不过前者使电子从一个物体转移到另一个物体上,而后者则使电子从物体的一部分转移到另一部分
D. 一个带电体接触一个不带电的物体,则两个物体带上等量异种电荷
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【题目】质量为4kg的物体由静止开始向上被提升0.25m后,速度达1m/s,则下列判断正确的是( )
A. 拉力对物体做功等于物体增加的动能 B. 合外力对物体做功为2J
C. 物体克服重力做功为10J D. 拉力对物体做功为12J
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【题目】如图所示,竖直平面内有一直角坐标系 xOy,x轴沿水平方向。第二、三象限有垂直于坐标平面向里的匀强磁场,与 x轴成θ=37°角的绝缘细杆固定在二、三象限;第四象限同时存在着竖直向上的匀强电场和垂直于坐标平面向里、磁感应强度大小为 B的匀强磁场,一质量为 m、电荷量为q的带电小球 a穿在细杆上沿细杆匀速下滑,在 N点脱离细杆恰能沿圆周轨道运动到 x 轴上的 A 点,且速度方向垂直于 x轴。已知 A点到坐标原点 O的距离为l,小球 a与绝缘细杆的动摩擦因数μ=0.5;,重力加速度为 g,空气阻力忽略不计。求:
(1)第二、三象限里的磁场的磁感应强度大小 B1与第四象限磁感应强度 B 之比,=?
(2)当带电小球 a 刚离开 A 点竖直向上运动时,从 y 轴正半轴距原点 O为 4l的 P 点(图中未画出)以某一初速度水平向右平抛一个不带电的绝缘小球 b,a、b两球刚好在第一象限某点相碰,则 b球的初速度为多大?
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【题目】如图所示,原长分别为L1和L2、劲度系数分别为k1和k2的轻质弹簧竖直悬挂在天花板上,两弹簧之间有一质量为m1的物体,最下端挂着质量为m2的另一物体,整个装置处于静止状态,重力加速度为g,求:
(1)这时两弹簧的总长;
(2)若用一个质量为M的平板把下面的物体竖直缓慢地向上托起,直到两弹簧的总长度等 于两弹簧的原长之和,求这时平板对下面物体m2的弹力。
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【题目】一块质量均匀分布的长方体木块按如图甲、乙、丙所示的三种方式在同一水平面上运动,其中甲图中木块做匀速运动,乙图中木块做匀加速运动,丙图中木块侧立在水平面上做与甲图相同的运动.则下列关于甲、乙、丙三图中木块所受滑动摩擦力大小关系的判断正确的是( )
A.Ff甲=Ff乙<Ff丙
B.Ff甲=Ff丙<Ff乙
C.Ff甲=Ff乙=Ff丙
D.Ff丙<Ff甲<Ff乙
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