机械波能发生明显的干涉与衍射,这是因为
(A)频率相近的两列波的叠加会发生干涉
(B)波速相同的两列波的叠加会发生干涉
(C)波长与障碍物的尺寸接近时会发生明显的衍射
(D)波速越小越容易发生衍射
在一定温度下,某种理想气体分子的速率分布是
(A)每个分子速率都相等
(B)速率很大和速率很小的分子数目都很少
(C)速率很大和速率很小的分子数是相等的
(D)在不同速率范围内,分子数的分布是均匀的
在国际单位制(SI)中,下列属于基本单位的是
(A)牛顿(N) (B)焦耳(J) (C)库仑(C) (D)安培(A)
如图所示,M1N1N2M2是位于光滑水平桌面上的刚性U型金属导轨,导轨中接有阻值为R的电阻,它们的质量为m0.导轨的两条轨道间的距离为l,PQ是质量为m的金属杆,可在轨道上滑动,滑动时保持与轨道垂直,杆与轨道的接触是粗糙的,杆与导轨的电阻均不计.初始时,杆PQ于图中的虚线处,虚线的右侧为一匀强磁场区域,磁场方向垂直于桌面,磁感应强度的大小为B.现有一位于导轨平面内的与轨道平行的恒力F作用于PQ上,使之从静止开始在轨道上向右作加速运动.已知经过时间t,PQ离开虚线的距离为x,此时通过电阻的电流为I0,导轨向右移动的距离为x0(导轨的N1N2部分尚未进入磁场区域).求:
1.杆受到摩擦力的大小?
2.经过时间t,杆速度的大小v为多少?
3.在此过程中电阻所消耗的能量.(不考虑回路的自感).
如图所示,一根长为三的细刚性轻杆的两端分别连结小球a和b,它们的质量分别为ma和mb,,杆可绕距a球为L/4处的水平定轴D在竖直平面内转动,初始时杆处于竖直位置,小球b几乎接触桌面,在杆的右边水平桌面上,紧挨着细杆放着一个质量为m的立方体匀质物块,图中ABCD为过立方体中心且与细杆共面的截面.现用一水平恒力F作用于a球上,使之绕O轴逆时针转动,设在此过程中立方体物块没有发生转动,且小球b立方体物块始终接触没有分离.不计一切摩擦,求:
1.在细杆转动过程中a、b两小球速度大小的关系.
2.当细杆转过口角时小球6速度大小与立方体物块速度大小的关系.
3.若ma=3mb=m,当细杆转过30°角时小球b速度的大小.
如图所示电路,第一次电键Sl、S2、S3都闭合时,电流表示数为2.5A.第二次电键Sl断开,S2、S3闭合时,电流表示数为1A.第三次电键Sl闭合,S2、S3断开时,电压表示数为10V,电流表示数比第一次改变了2A,若电源内阻不计.求:
1.电阻R1的值.
2.电阻R2、R3的值和电源电动势E的大小.