将甲乙两小球先后以同样的速度在距地面不同高度处竖直向上抛出,抛出时间相隔2 s,它们运动的图像分别如直线甲乙所示。则( )
A.t=2 s时,两球的高度相差一定为40 m
B.t=4 s时,两球相对于各自的抛出点的位移相等
C.两球从抛出至落到地面所用的时间间隔相等
D.甲球从抛出至到达最高点的时间间隔与乙球相等
如图甲所示,一对平行金属板 M 、 N 长为 L ,相距为 d , 为中轴线.当两板间加电压
时,两板间为匀强电场,忽略两极板外的电场.某种带负电的粒子从
点以速度
沿
方向射入电场,粒子恰好打在上极板 M 的中点,粒子重力忽略不计.
求带电粒子的比荷
.
若 MN 间加如图乙所示的交变电压,其周期
,从
开始,前
内
,后
内
,大量的上述粒子仍然以速度
沿
方向持续射入电场,最终所有粒子刚好能全部离开电场而不打在极板上,求 U 的值
用
表示
.
两位同学在实验室中利用如图(a)所示的电路测定值电阻R0、电源的电动势E和内电阻r,调节滑动变阻器的滑动触头P向某一方向移动时,一个同学记录的是电流表A和电压表V1的测量数据,另一位同学记录的是电流表A和电压表V2的测量数据.并根据数据描绘了如图(b)所示的两条UI图线.回答下列问题:
(1)根据甲、乙两同学描绘的图线,可知(____).
A.甲同学是根据电压表V1和电流表A的数据
B.甲同学是根据电压表V2和电流表A的数据
C.乙同学是根据电压表V1和电流表A的数据
D.乙同学是根据电压表V2和电流表A的数据
(2)图象中两直线的交点表示的物理意义是(____).
A.滑动变阻器的滑动触头P滑到了最右端 B.电源的输出功率最大
C.定值电阻R0上消耗的功率为0.5 W D.电源的效率达到最大值
(3)根据图(b),可以求出定值电阻R0=________Ω,电源电动势E=________V,内电阻r=________Ω.
喷墨打印机的结构简图如图15所示,其中墨盒可以发出墨汁微滴,此微滴经过带电室时被带上负电,带电的多少由计算机按字体笔画高低位置输入信号控制。带电后的微滴以一定的初速度进入偏转电场后,打到纸上,显示出字体。无信号输入时,墨汁微滴不带电,径直通过偏转板而注入回流槽流回墨盒。设偏转板板长为L=1.6 cm,两板间的距离为d=0.50 cm,偏转板的右端距纸L1=3.2 cm,若一个墨汁微滴的质量为m=1.6×10-10 kg,以 v0=20 m/s的初速度垂直于电场方向进入偏转电场,两偏转板间的电压是U=8.0×103 V,此时墨汁微滴打到纸上的点距原射入方向的距离是Y=2. 0 mm。不计空气阻力和墨汁微滴的重力,可以认为偏转电场只局限在平行板电容器内部,忽略边缘电场的不均匀性。求:
(1)上述墨汁微滴通过带电室带上的电量是多少?
(2)若用(1)中的墨汁微滴打字,为了使纸上的字体放大10%,偏转板间电压应是多大?
一列横波在t=0时刻的波形如图中实线所示,在t=1s时刻的波形如图中虚线所示,由此可以
判定此波的
A.波长一定是4cm
B.周期一事实上是4s
C.振幅一定是2cm
D.传播速度一定是1cm/s
如图所示,竖直放置的圆柱形导热薄壁汽缸上部开口,底面积S=1cm2,筒内用一个很薄的质量不计的活塞封闭一定量的理想气体,开始时活塞恰好处于汽缸上端。现在活塞缓慢放入细砂。直到活塞静止于汽缸中间。已知外界大气压强p0=1×105Pa。温度T=305K。活寒与汽缸内壁的摩擦忽略不计,取重力加速度大小g=10m/s2。
(i)求放入细砂的质量;
(ii)若给封闭气体缓慢加热,使活塞回到汽缸上端。求活塞回到汽缸上端时封闭气体的热力学温度。
如图所示,A、B两圆柱形气缸中用活塞封闭着质量相同、温度相同的氧气,A气缸放在水平地面上,B气缸悬在空中。A、B两气缸质量分别是MA=12kg,MB=2kg,面积分别是SA=30cm2,SB=20cm2.两活塞用轻绳经两个高度相同定滑轮相连接,两气缸和活塞均处于静止状态。设大气压强p0=1.0×105Pa,g取10m/s2,轻绳与定滑轮间以及活塞与容器壁间无摩擦。
求:A、B两气缸中气体的高度之比HA :hB.
2007年11月,“嫦娥一号”绕月探测卫星完成轨道转移,卫星进入周期为T、距离月球表面高度为h的圆形工作轨道。已知月球表面的重力加速度为g′,万有引力常量为G,则根据以上数据不能求出的物理量是
A.卫星的线速度 B.卫星的质量 C.月球的半径 D.月球的质量
某教室的空间体积约为120m3.试计算在标准状况下,教室里空气分子数.已知:阿伏加德罗常数NA=6.0×1023mol﹣1,标准状况下摩尔体积V0=22.4×10﹣3m3.(计算结果保留一位有效数字)