如图所示,内壁光滑、截面积不相等的圆柱形气缸竖直放置,气缸上、下两部分的横截面积分别为2S和S.在气缸内有A、B两活塞封闭着一定质量的理想气体,两活塞用一根长为的细轻杆连接,两活塞导热性能良好,并能在气缸内无摩擦地移动.已知活塞A的质量是2m,活塞B的质量是m.当外界大气压强为p0、温度为T0时,两活塞静止于如图所示位置.
(1)求此时气缸内气体的压强.
(2)若用一竖直向下的拉力作用在B上,使A、B一起由图示位置开始缓慢向下移动/2的距离,又处于静止状态,求这时气缸内气体的压强及拉力F的大小.设整个过程中气体温度不变.
下列说法中正确的是:
A.温度高的物体比温度低的物体热量多
B.温度高的物体不一定比温度低的物体的内能多
C.温度高的物体比温度低的物体分子热运动的平均速率大
D.物体的温度越高,分子热运动越剧烈,分子平均动能越大
E.相互间达到热平衡的两物体的内能一定相等
F.不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其他变化
如图所示,在平面直角坐标系xOy中的第一象限内存在磁感应强度大小为B、方向垂直于坐标平面向里的圆形匀强磁场区域(图中未画出);在第二象限内存在沿x轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E.一粒子源固定在x轴上的A(-L,0)点,沿y轴正方向释放电子,电子经电场偏转后能通过y轴上的C(0,2L)点,再经过磁场偏转后恰好垂直击中ON,ON与x轴正方向成30°角.已知电子的质量为m,电荷量为e,不考虑粒子的重力和粒子之间的相互作用,求:
(1)电子的释放速度v的大小;
(2)电子离开电场时的速度方向与y轴正方向的夹角θ;
(3)圆形磁场的最小半径Rmin.
如图所示,一传送皮带与水平面夹角为=37°,正以2 m/s的恒定速率顺时针运行。现将一质量为10kg的工件轻放于其底端,经一段时间送到高3 m的平台上,已知工件与皮带间的动摩擦因数为μ=,g取10 m/s2,求带动皮带的电动机由于传送工件多消耗的电能。
测量两只内阻未知的电流表的内阻,给出下列器材:
①电流表G1(10mA 内阻100Ω左右) ②电流表G2 (5mA 内阻150Ω左右) ③定值电阻R1=100Ω ④定值电阻R2=10Ω ⑤滑动变阻器R3(0-200Ω) ⑥滑动变阻器R4(0-10Ω)
⑦干电池1.5V 内阻未知 ⑧单刀单掷开关 ⑨单刀双掷开关 ⑩导线若干
(1)在方框中画出实验电路设计图。
(2)你要选择的器材是 ①② ; ⑦⑧⑨⑩ (写出代号)。
(3)将下列实物仪器用没有连接导线按要求连接起来。
验证m1、m2组成的系统机械能守恒用如图实验装置.m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.图给出的是实验中获取的一条纸带:O是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个打点(图中未标出).计数点间的距离如图所示.已知m1=50 g,m2=150 g,则(结果保留两位有效数字):
①在纸带上打下记数点5时的速度v=________ m/s;
②从打下第“0”点到打下第“5”点的过程中系统动能的增量ΔEk=________ J,系统势能的减少量ΔEp=______J;(取当地的重力加速度g=10 m/s2)
③若某同学作出v2-h图象如图,则当地的重力加速度g=_____m/s2.