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如圖所示,有三個不同的恒溫箱A、B、C,內裝同種理想氣體,溫度分別為.當閥門閉鎖時,三個恒溫箱內氣體狀態(tài)分別如圖所示,大氣壓強恒為P0.今將閥門都打開,使三個恒溫箱內部連通,這時恒溫箱C內的活塞S將做無摩擦滑動,當S穩(wěn)定以后,恒溫箱C的容積Vc將是多大?
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如圖1所示,一玻璃棱鏡的橫截面是等腰△abc,其中ac面是鍍銀的.現(xiàn)有一光線垂直于ab面入射,在棱鏡內經(jīng)過兩次反射后垂直于bc面射出.則
A.∠a=30°,∠b=75°
B.∠a=32°,∠b=74°
C.∠a=34°,∠b=73°
D.∠a=36°,∠b=72°
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如圖所示為驗證查理定律的實驗裝置,A為燒瓶,內貯空氣,B為水銀壓強計(兩管粗細相同)。由于組裝不慎,U形管左側水銀柱10cm下方有一段4cm的空氣柱,左側水銀柱上表面齊標志線E。開始時燒瓶所在水槽內水溫為7℃,U形管兩邊水銀面相平。當水溫升至63℃時,上下調整右邊開口水銀管,使左側水銀柱上表面齊標志線E。此時
(1)左側管內空氣柱變?yōu)槎嚅L?
(2)右側管內水銀面高度將升高多少?(已知大氣壓=76cmHg)
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如圖3-2-8所示,一質量為0.4kg足夠長且粗細均勻的絕緣細管置于水平地面上,細管內表面粗糙,外表面光滑;有一質量為0.1kg、電量為0.1C的帶正電小球沿管以水平向右的速度進入管內,細管內徑略大于小球直徑,已知細管所在位置有水平方向垂直于管向里的勻強磁場,磁感強度為1T(g=10m/s2)
當細管固定不動時,在(乙圖)中畫出小球在管中運動初速度和最終穩(wěn)定的速度的關系圖象.取水平向右為正方向.
若細管不固定,帶電小球以20m/s的初速度進入管內,且整個運動過程中細管沒有離開地面,則系統(tǒng)最終產(chǎn)生的內能為多少?
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重力勢能EP=mgh實際上是萬有引力勢能在地面附近的近似表達式,其更精確的表達式為EP=-GMm/r,式中G為萬有引力恒量,M為地球質量,m為物體質量,r為物體到地心的距離,并以無限遠處引力勢能為零,F(xiàn)有一質量為m的地球衛(wèi)星,在離地面高度為H處繞地球做勻速圓周運動。已知地球半徑為R,地球表面的重力加速度為g,地球質量未知,試求:
(1)衛(wèi)星做勻速圓周運動的線速度;
(2)衛(wèi)星的引力勢能;
(3)衛(wèi)星的機械能;
(4)若要使衛(wèi)星能依靠慣性飛離地球(飛到引力勢能為零的地方),則衛(wèi)星至少要具有多大的初速度?
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如圖所示是一個容器的截面圖,它由圓筒形A、B兩部分組成,高度均為h,B部分有一活塞N,其面積=S,厚度和質量都可忽略,但它與圓筒的內壁有摩擦,最大靜摩擦力為f,容器A的底面積為=2S,底端有一小孔a與大氣相通.容器B上端開口,開始是活塞N位于的B下端.已知大氣壓為,當時溫度為,現(xiàn)把孔a封閉,一定質量的空氣被封在容器內,保證被封氣體不外漏,求筒內氣體允許的最高溫度.
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關于分子間相互作用力的以下說法正確的是
A.分子間同時存在著引力和斥力,分子間斥力實質為電荷之間的庫侖力,分子間引力實質為萬有引力
B.當分子間距離r=時,分子間的分子力為零,此時分子間沒有相互作用力
C.當r<時,r增大,分子間斥力、引力都增大,但斥力增加更快,故分子間作用力體現(xiàn)為斥力
D.當r>時,r增大,分子間引力減小,斥力也減小,但斥力比引力減小得更快,故分子間作用力表現(xiàn)為引力,且分子力隨著分子間距r從的增大而先增大后減小直到為零
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一質量為4.0×10-15 kg、電荷量為2.0×10-9 C 的帶正電質點,以4.0×104 m/s的速度垂直于電場方向從a點進入勻強電場區(qū)域,并從b點離開電場區(qū)域,離開電場時的速度為5.0×104 m/s.由此可見,電場中a、b兩點間的電勢差φa-φb=_______V.帶電質點離開電場時,速度在電場方向的分量為_________m/s.(不考慮重力作用)
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如圖所示,勻強電場的場強E=1.2×102 N/C,方向水平向右,一正點電荷q=4×10-8 C,它沿半徑R=0.2 m的圓周從A點運動到B點,已知∠AOB=90°,求:
(1)此過程電場力做的功;
(2)A、B兩點的電勢差.
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如右圖所示,在處于O點的點電荷+Q形成的電場中,檢驗電荷q由A點移至B點電場力做的功為W1;以OA為半徑畫弧交OB于C點,q由A點移至C點電場力做的功為W2;q由C點移至B點電場力做的功為W3.
則下列關于這三個功的說法正確的是( )
A.W1>W3 B.W1<W3
C.W1=W3 D.W2=0
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