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如图所示,物体A贴在竖直墙面上,在竖直轻弹簧作用下,A、B保持静止.则物体A的受...
如图所示,物体A贴在竖直墙面上,在竖直轻弹簧作用下,A、B保持静止.则物体A的受力个数为( )
A.2
B.3
C.4
D.5
考点分析:
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如图所示,固定的水平光滑金属导轨,间距为L,左端接有阻值为R的电阻,处在方向竖直、磁感应强度为B的匀强磁场中,质量为m的导体棒与固定弹簧相连,放在导轨上,导轨与导体棒的电阻均可忽略,初始时刻,弹簧恰处于自然长度,导体棒具有水平向右的初速度υ
,在沿导轨往复运动的过程中,导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触.
(1)求初始时刻导体棒受到的安培力;
(2)若导体棒从初始时刻到速度第一次为零时,弹簧的弹性势能为E
p,则这一过程中安培力所做的功W
1和电阻R上产生的焦耳热Q
1分别为什么?
(3)导体棒往复运动,最终静止于何处?从导体棒开始运动直到最终静止的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q为多少?
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如图1所示的电路中,电源的电动势为100V,内阻不计,电阻R=100Ω,且阻值不随温度变化,一个灯泡L两端的电压与流过的电流关系如下表所示,保持环境温度20℃不变
电流(A) | 0.20 | 0.37 | 0.50 | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.80 |
电压(V) | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 |
(1)试在图2给出的坐标中作出灯泡L的伏安特性曲线.
(2)当电键闭合时,求灯泡的实际功率.
(3)设每秒钟灯泡L向外散射热与周围温度每差1℃时为0.24J,则此时灯泡L的温度为多少?
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如图所示,一个开口向上的圆筒气缸直立于地面上,距缸底L处,固定一个中心开孔的隔板a,在小孔处装有一个能向下开启的单向阀门b,只有当上部压强大于下部压强时,阀门才开启.C为一质量与摩擦均不计的活塞,开始时隔板以下封闭气体压强为2P
(P
为大气压强);隔板以上由活塞c封闭的气体压强为P
,活塞c与隔板距离为2L.现缓慢地将铁砂加在活塞c上,并设气体温度保持不变,已知铁砂质量为m
时,可产生向下的压强为P
,活塞、缸壁与隔板厚度均可不计,求:
(1)当堆放铁砂质量为2m
时,活塞c距缸底高度是多少?
(2)当堆放铁砂质量为4m
时,缸内各部分气体压强是多少?
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弹性小球从某一高度自由下落到水平地面,碰撞后弹起,空气阻力不计,由于小球在与地面的碰撞过程中有机械能损失,故每次碰撞后上升高度总是前一次的0.64倍,若使小球碰后能上升到原高度,则必须在小球到达最高点时,在极短时间内给它一个初动能,使它获得有向下的速度.那么小球在最高点需获得多大速度,才能弹起后回到原来高度.
对本题,某同学解法如下:
由于只能上升0.64H,所以机械能损失0.36mgH,只要补偿这些机械能即可回到原高度.因此有
,得
.你认为正确吗?如不正确,请求出正确结果.
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一空间探测器从某一星球表面竖直升空,假设探测器质量恒为1500kg,发动机推动力F为恒力,若探测器升空过程中发动机突然关闭,其速度随时间的变化情况如图所示,图线上A、B、C三点对应的时刻分别为9s、25s和45s.已知该星球表面没有空气.试求:
(1)求探测器在该星球表面达到的最大高度H;
(2)求该星球表面的重力加速度;
(3)求发动机的推动力F大小.
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