如图所示.两个内径不同的圆柱形容器分别装有质量相等而密度不同的两种液体.两容器内液面等高.则液体对容器底产生的压强:P甲 P乙 (填“大于 “等于 “小于 ). 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图14甲所示,两个边长为l、宽为L的矩形单匝导体线框abcdabcd′互相垂直,彼此绝缘,可绕共同的中心轴O1O2转动,将两线框的始端并在一起接到金属滑环C上,末端并在一起接到金属滑环D上,两金属滑环CD彼此绝缘,并分别通过一个电刷与定值电阻R相连。线框处于磁铁和圆柱形铁芯之间的磁场中,磁场边缘之间所夹的圆心角为45°,如图乙所示(图中的圆表示圆柱形铁芯,它使磁铁和铁芯之间的磁场沿半径方向,如图箭头所示)。不论线框转到磁场中的什么位置,磁场的方向总是与线框平面平行。磁场中长为l的线框边所在处的磁感应强度大小恒为B,设两线框的总电阻均为r,以相同的角速度ω逆时针匀速转动,通过电刷跟CD相连的定值电阻R=2r

  (1)求线框abcd转到图乙位置时感应电动势的大小;

  (2)求转动过程中电阻R上的电压最大值;

  (3)求外力驱动两线框转动一周所做的功。

  (4)从线框abcd进入磁场开始时,作出0~TT是线框转动周期)时间内通过R的电流iR随时间变化的图象;

 

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利用插针法可以测量半圆柱形玻璃砖的折射率.实验方法如下:在白纸上做一直线MN,并做出它的一条垂线AB,将半圆柱形玻璃砖放在白纸上,它的直边与直线MN对齐,在纸上标记玻璃砖边缘上的M、N两点.在垂线AB上插两个大头针P1和P2,然后在半圆柱形玻璃砖的右侧插上适量的大头针.取下玻璃砖,用几何方法找出M、N的中点O,以O为圆心,
.
OM
为半径,做半圆形弧
MN
,即可确定光线P1P2通过半圆柱形玻璃砖后的光路,从而求出玻璃砖的折射率.实验室中提供的器材除了半圆柱形玻璃砖、木板和大头针外,还有量角器等.
(1)某学生用上述方法测量玻璃的折射率,在他画出的垂线AB上竖直插上了P1、P2两枚大头针,但在半圆柱形玻璃砖右侧的区域内,不管眼睛放在何处,都无法透过半圆柱形玻璃砖同时看到P1、P2的像,原因是
光线P1P2垂直于界面进入半圆柱形玻璃砖后,到达圆弧面上的入射角大于临界角,发生全反射现象,光不能从圆弧面折射出来
光线P1P2垂直于界面进入半圆柱形玻璃砖后,到达圆弧面上的入射角大于临界角,发生全反射现象,光不能从圆弧面折射出来
,他应该采取的措施是
向上移动半圆柱形玻璃砖,使到达圆弧面上光线的入射角小于临界角
向上移动半圆柱形玻璃砖,使到达圆弧面上光线的入射角小于临界角

(2)结合以上实验装置,为了确定光线P1P2通过半圆柱形玻璃砖后的光路,在玻璃砖的右侧,最少应插
1
1
枚大头针.
(3)请在半圆柱形玻璃砖的右侧估计所插大头针的可能位置,并用“×”表示,在原图中做出光路图.为了计算折射率,应该测量的量(在光路图上标出)有:
入射角i和折射角r
入射角i和折射角r
,计算折射率的公式是
n=
sinr
sini
n=
sinr
sini

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某同学在测定一厚度均匀的圆柱形玻璃的折射率时,先在白纸上作一与玻璃圆柱同半径的圆,圆心为O,将玻璃圆柱平放在白纸上,使其边界与所画的圆重合.在玻璃一侧竖直插两枚大头针P1和P2,在另一侧再先后插两枚大头针P3和P4,使从另一侧隔着玻璃观察时,大头针P4、P3和P2、P1的像恰在一直线上.移去玻璃圆柱和大头针后,在白纸上得到如图8所示的圆柱形界面和4个针孔.在图中画出:?

图8

(1)沿P1、P2连线方向的入射光线通过圆形玻璃后的传播方向.?

(2)光线在玻璃内的传播方向.?

(3)在光线的入射点作法线,标出入射角i和折射角r.?

(4)写出计算玻璃折射率的公式(不必计算).?????

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为模拟净化空气过程,有人设计了如图所示的含有灰尘空气的密封玻璃圆柱桶(圆柱桶的高和直径相等).第一种除尘方式是:在圆柱筒顶和底面的金属电极间加上电压U,沿圆柱筒的轴线形成一个匀强电场,灰尘运动方向如图甲所示;第二种除尘方式是:圆柱筒轴线处放一直导线,在导线与容器内壁的金属电极间也加上电压U,形成沿半径方向的辐向电场.灰尘运动方向如图乙所示.已知空气阻力与灰尘运动的速度成正比,即f=kv(k为定值),假设每个灰尘颗粒的质量和电荷量均相同,重力可忽略不计,则在这两种方式中(  )

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为模拟净化空气过程,有人设计了如图所示的含有灰尘空气的密封玻璃圆柱桶(圆柱桶的高和直径相等).第一种除尘方式是:在圆柱筒顶和底面的金属电极间加上电压U,沿圆柱筒的轴线形成一个匀强电场,灰尘运动方向如图甲所示;第二种除尘方式是:圆柱筒轴线处放一直导线,在导线与容器内壁的金属电极间也加上电压U,形成沿半径方向的辐向电场.灰尘运动方向如图乙所示.已知空气阻力与灰尘运动的速度成正比,即f=kv(k为定值),假设每个灰尘颗粒的质量和电荷量均相同,重力可忽略不计,则在这两种方式中(  )
A.灰尘颗粒最终均有可能做匀速运动
B.灰尘颗粒沉积处的电场强度相等
C.电场对单个灰尘颗粒做功的最大值相等
D.电场对单个灰尘颗粒的作用力相等
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