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如图所示,总质量为M的气缸放在地面上,活塞连同手柄的质量为m,活塞的截面积为S,...

如图所示,总质量为M的气缸放在地面上,活塞连同手柄的质量为m,活塞的截面积为S,大气压强为p.当气缸竖直放置时,气缸内空气压强为    .现用手握住手柄慢慢向上提,若不计摩擦和气体温度的变化,则在气缸离开地面时,气缸内气体的压强为   
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活塞受力平衡,对活塞受力分析,可以求得封闭气体的压强的大小,气缸被提离地面悬空静止时,对气缸进行受力分析,根据气缸的受力平衡求解. 【解析】 对活塞受力分析可知, PS+mg=P1S, 所以时气缸内气体的压强为P1=P+ 现用手握住手柄慢慢向上提,对气缸的底部受力分析可得, P2S+Mg=PS, 所以此时气体的压强为P2=P- 故答案为:P+,P-
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考点分析:
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如图所示,A、B两轮半径之比为1:3,两轮边缘挤压在一起,在两轮转动中,接触点不存在打滑的现象,则两轮边缘的线速度大小之比等于    .A轮半径中点与B轮边缘的角速度大小之比等于   
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物体是由分子组成的,分子有一定大小,可用    法粗略测定.在测分子直径的实验中,若油酸酒精溶液的浓度是1:300,每1cm3溶液有250滴液滴,而1滴溶液滴在水面上时自由散开的面积为120cm2,则由此可估算出油酸分子的直径约为    m. 查看答案
如图所示,是一横波的波形图象.由图可知,该波传播的过程中.一个周期里质点通过的路程是    m,若波的传播速度为是2m/s,则质点作一次全振动所用的时间为     s.
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如图所示,物块A的质量为M,物块B、C的质量都是m,并都可看作质点,且m<M<2m.三物块用细线通过滑轮连接,物块B与物块C的距离和物块C到地面的距离都是L.现将物块A下方的细线剪断,若物块A距滑轮足够远且不计一切阻力.求:
(1)若B不能着地,求manfen5.com 满分网满足的条件;
(2)若B能着地,物块A距离最初位置上升的最大高度.

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当物体从高空下落时,所受阻力会随物体的速度增大而增大,因此经过下落一段距离后将匀速下落,这个速度称为此物体下落的收尾速度.研究发现,在相同环境条件下,球形物体的收尾速度仅与球的半径和质量有关.下表是某次研究的实验数据
小球编号ABCDE
小球的半径(×10-3m)0.50.51.522.5
小球的质量(×10-6kg)254540100
小球的收尾速度(m/s)1640402032
(1)根据表中的数据,求出B球与C球在达到终极速度时所受阻力之比.
(2)根据表中的数据,归纳出球型物体所受阻力f与球的速度大小及球的半径的关系(写出有关表达式、并求出比例系数).
(3)现将C号和D号小球用轻质细线连接,若它们在下落时所受阻力与单独下落时的规律相同.让它们同时从足够高的同一高度下落,试求出它们的收尾速度;并判断它们落地的顺序(不需要写出判断理由).
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