如圖,水平面內(nèi)有一光滑金屬導(dǎo)軌,其MN、PQ邊的電阻不計,MP邊的電阻阻值R=1.5, MN與MP的夾角為1350, PQ與MP垂直,MP邊長度小于1m。將質(zhì)量m=2kg,電阻不計的足夠長直導(dǎo)體棒擱在導(dǎo)軌上,并與MP平行。棒與MN、PQ交點G、 H間的距離L=4m?臻g存在垂直于導(dǎo)軌平面的勻強磁場,磁感應(yīng)強度B=0.5T。在外力作用下,棒由GH處以一定的初速度向 左做直線運動,運動時回路中的電流強度始終與初始時的電流強度相等。
(1)若初速度v1=3m/s,求棒在GH處所受的安培力大小FA.
(2)若初速度v2=1.5m/s,求棒向左移動距離2m到達EF所需時間t。
(3)在棒由GH處向左移動2m到達EF處的過程中,外力做功W=7J,求初速度v3。
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一位質(zhì)量為m的運動員從下蹲狀態(tài)向上起跳,經(jīng)△t時間,身體伸直并剛好離開地面,速度為v。在此過程中,( )
A. 地面對他的沖量為mv+mg△t,地面對他做的功為
B. 地面對他的沖量為mv+mg△t,地面對他做的功為零
C. 地面對他的沖量為mv,地面對他做的功為
D. 地面對他的沖量為mv-mg△t,地面對他做的功為零
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動能相等的兩物體A、B在光滑水平面上沿同一直線相向而行,它們的速度大小之比vA:vB=2: 1,則動量大小之比PA:PB= ;兩者碰后粘在一起運動,其總動量與A原來動量大小之比P:PA= 。
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在“用DIS測電源的電動勢和內(nèi)阻”的實驗中
(1)將待測電池組、滑動變阻器、電流傳感器、電壓傳感器、定值電阻、電鍵及若干導(dǎo)線連接成電路如圖(a)所示。圖中未接導(dǎo)線的A端應(yīng)接在 點(選填: “B”、“C”、“D”或“E”)。
(2)實驗得到的U-I關(guān)系如圖(b)中的直線1所示,則電池組的電動勢為 V,內(nèi)電阻阻值為 。
(3)為了測量定值電阻的阻值,應(yīng)在圖(a)中將“A”端重新連接到 點(選填: “B”、“C”、“D”或“E”),所得到的U-I關(guān)系如圖(b)中的直線Ⅱ所示,則定值電阻的阻值為 。
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如圖,場強大小為E、方向豎直向下的勻強電場中有一矩形區(qū)域abcd,水平邊ab長為s,豎直邊ad長為h。質(zhì)量均為m、帶電量分別為+q和-q的兩粒子,由a、c兩點先后沿ab和cd方向以速率v0進入矩形區(qū)(兩粒子不同時出現(xiàn)在電場中)。不計重力。若兩粒子軌跡恰好相切,則v0等于( )
A、 B、 C、 D、
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(1)如圖,內(nèi)壁光滑、導(dǎo)熱良好的氣缸中用活塞封閉有一定質(zhì)量的理想氣體。當(dāng)環(huán)境溫度升高時,缸內(nèi)氣體______________。(雙選,填正確答案標(biāo)號)
a、內(nèi)能增加 b、對外做功
c、壓強增大 d、分子間的引力和斥力都增大
(2)一種水平重物打撈方法的工作原理如圖所示。將一質(zhì)量、體積的重物捆綁在開口朝下的浮筒上。向浮筒內(nèi)充入一定量的氣體,開始時筒內(nèi)液面到水面的距離,筒內(nèi)氣體體積。在拉力作用下浮筒緩慢上升,當(dāng)筒內(nèi)液面到水面的距離為時,拉力減為零,此時氣體體積為,隨后浮筒和重物自動上浮。求和。
已知大氣壓強,水的密度,重力加速度的大小。不計水溫度變化,筒內(nèi)氣體質(zhì)量不變且可視為理想氣體,浮筒質(zhì)量和筒壁厚度可忽略。
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短跑運動員完成100m賽跑的過程可簡化為勻加速直線運動和勻速直線運動兩個階段。一次比賽中,某運動用11.00s跑完全程。已知運動員在加速階段的第2s內(nèi)通過的距離為7.5m,求該運動員的加速度及在加速階段通過的距離。
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1859年麥克斯韋從理論上推導(dǎo)出了氣體分子速率的分布規(guī)律,后來有許多實驗驗證了這一規(guī)律。若以橫坐標(biāo)表示分子速率,縱坐標(biāo)f(v)表示各速率區(qū)間的分子數(shù)占總分子數(shù)的百分比。下面四幅圖中能正確表示某一溫度下氣體分子速率分布規(guī)律的是
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