MN与PQ为足够长的平行光滑金属导轨,相距L=0.5m,导轨与水平方向成θ=30°放置。匀强磁场的磁感应强度B=0.4T,方向与导轨平面垂直指向左上方。金属棒ab、cd放置于导轨上(与导轨垂直),质量分别为mab=0.1kg和mcd=0.2kg,ab、cd的总电阻为R=0.2Ω(导轨电阻不计)。当金属棒ab在外力的作用下以1.5m/s的速度沿导轨匀速向上运动时,求 (1)当ab棒刚开始沿导轨匀速运动时,cd棒所受安培力的大小和方向。 (2)cd棒运动时能达到的最大速度。
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一间教室的地面长10m,宽8m,高3.5m,已知空气的平均摩尔质量是 2.9×10-2kg/mol,试估算教室内空气的质量。
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在粗测油酸分子大小的实验中,具体操作如下: ①取油酸1.00mL注入250mL的容量瓶内,然后向瓶中加入酒精,直到液面达到250mL的刻度为止,摇动瓶使油酸在酒精中充分溶解,形成油酸的酒精溶液。 ②用滴管吸取制得的溶液逐滴滴入量筒,记录滴入的滴数直到量筒达到1.00mL为止,恰好共滴了100滴。 ③在水盘内注入蒸馏水,静置后滴管吸取油酸的酒精溶液,轻轻地向水面滴一滴溶液,酒精挥发后,油酸在水面上尽可能地散开,形成一油膜。 ④测得此油膜面积为3.60×102cm2。 (1)这种粗测方法是将每个分子视为 ,让油酸尽可能地在水面上散开,则形成的 油膜面积可视为 ,这层油膜的厚度可视为油分子的 。 (2)利用数据可求得油酸分子的直径为 m。
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一游标卡尺和螺旋测微器的主尺最小分度均为1mm,现用它们分别测量两工件,其读数如图,则游标卡尺的读数为 mm;螺旋测微器的读数为 mm。
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如图甲所示,在磁感应强度为B的匀强磁场中有固定的金属框架ABC,已知∠B=θ,导体棒DE在框架上从B点开始在外力作用下,沿垂直DE方向以速度v匀速向右平移,使导体棒和框架构成等腰三角形回路。设框架和导体棒材料相同,其单位长度的电阻均为R,框架和导体棒均足够长,不计摩擦及接触电阻。关于回路中的电流I和电功率P随时间t变化的下列四个图像中可能正确的是图乙中的
A、①③ B、①④ C、②③ D、②④
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如图,在匀强磁场中水平放置一平行金属导轨(电阻不计),且与大螺线管M相接,磁场方向竖直向下,在M螺线管内同轴放置一小螺线管N,N中通有正弦交流电,t=0时刻电流为零,则M中的感应电流的大小与跨接放于平行导轨上的导体棒ab的运动情况为 A、时刻M中电流最大 B、时刻M中电流最大 C、导体棒ab将在导轨上来回运动 D、导体棒ab将一直向右方(或左方)做直线运动
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从下列哪一组数据可以算出阿伏伽德罗常数 A、水的密度和水的摩尔质量; B、水的摩尔质量和水分子的体积; C、水分子的体积和水分子的质量; D、水分子的质量和水的摩尔质量;
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如图9所示是一种延时开关,当S1闭合时,电磁铁F将衔铁D吸下,C线路接通。当S1断开时,由于电磁感应作用,D将延迟一段时间才被释放。则 A、由于A线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用 B、由于B线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用 C、如果断开B线圈的电键S2,无延时作用 D、如果断开B线圈的电键S2,延时将变长
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如图所示,A、B为不同金属制成的正方形线框,导线截面积相同,A的边长是B的二倍,A的密度是B的1/2,A的电阻率是B的二倍,当它们的下边在同一高度竖直下落,垂直进入如图所示的磁场中,A框恰能匀速下落,那么 A、B框一定匀速下落 B、进入磁场后,A,B中感应电流强度之比是2:1 C、二框全部进入磁场的过程中,通过截面的电量相等 D、二框全部进入磁场的过程中,产生的热量之比为2:1
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若某种实际气体分子之间的作用力表现为引力,下列关于一定质量的该气体内能的大小,与气体体积和温度关系的说法正确的是 A、如果保持其体积不变,温度升高,内能增大 B、如果保持其体积不变,温度升高,内能减少 C、如果保持其温度不变,体积增大,内能增大 D、如果保持其温度不变,体积增大,内能减少
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