吴菊萍徒手勇救小妞妞,被誉为“最美妈妈”。若两岁的妞妞质量约为12kg,从十楼坠落,下落高度为28.8m,吴菊萍的手臂与妞妞的接触时间约为0.1s,已知重力加速度g=10m/s2,则她受到的冲击力约为
A.3000N B.2880N C.1440N D.3220N
下列说法正确的是( )
A.库仑发现了电流的磁效应
B.光电效应揭示了光的粒子性,而康普顿效应从动量方面进一步揭示了光的粒子性
C.镭226变为氡222的半衰期是1620年,随着地球环境的不断变化,半衰期可能变短
D.结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固
直角坐标系 xoy 位于竖直平面内,在第一象限存 在磁感应强度 B=0.1 T、方向垂直于纸面向里、边界为矩形的匀强磁场。现有一束比荷为 108 C / kg 带正电的离子,从磁场中的A点(m,0)沿与x轴正方向成 =60°角射入磁场,速度大小 v0≤1.0 ×10 6m / s,所有离子经磁场偏转后均垂直穿过y轴的正半轴,不计离子的重力和离子间的相互作用。
(1)求速度最大的离子在磁场中运动的轨道半径;
(2)求矩形有界磁场区域的最小面积;
(3)若在x>0区域都存在向里的磁场,离子仍从 A 点以 v0 = 10 6 m /s向各个方向均匀发射,求y轴上有离子穿出的区域长度和能打到y轴的离子占所有离子数的百分比。
平行直导轨由水平部分和倾斜部分组成,导轨间距 L=0.5 m,PQ 是分界线,倾斜部分倾角为 θ=30°,PQ 右侧有垂直于斜面向下的匀强磁场 B2=1 T,PQ 左侧存在着垂直 于水平面但方向未知、大小也为 1 T 的匀强磁场 B1,如图所示。质量 m=0.1 kg、接入电路的电阻 r=0.1 Ω 的两根金属细杆 ab 和 cd 垂直放于该导轨上,其中 ab 杆光滑,cd 杆与导轨间的动摩擦因数为 μ=导轨底端接有 R=0.1 Ω 的电阻。开始时ab、cd 均静止于导轨上。现对ab 杆施加一水平向左的恒定外力 F,使其向左运动,当 ab 杆向左运动的位移为 x 时开始做匀 速直线运动,此时 cd 刚要开始沿斜面向上运动(仍保持静止),再经 t=0.4 s 撤去外力 F,最后 ab 杆静止在水平导轨上。整个过程中电阻 R 的发热量为 Q=1.0 J。设最大静摩擦力等于滑动摩 擦力。(g=10 m/s2,不计空气阻力)
(1)判断 B1 磁场的方向;
(2)刚撤去外力 F 时 ab 杆的速度 v 的大小;
(3)求 ab 杆的最大加速度 a 的大小和加速过程中的位移 x 的大小。
如图所示,竖直面内用光滑钢管弯成的“9”字形固定轨道与水平桌面的右端相接, “9”字全高 H=0.8 m,“9”字上半部分四分之三圆弧半径为 R=0.2 m,钢管的内径大小忽 略不计。桌面左端固定轻质弹簧,开始弹簧处于锁定状态,其右端处于 A 位置,此时弹簧具有 的弹性势能为 Ep=2.16 J,将质量 m=0.1 kg 的可看作质点的小球放在 A 位置与弹簧相接触, 解除弹簧锁定后,小球从 A 被弹出后经过 B 点进入“9”字形轨道最后从 D 点水平抛出,AB 间水平距离为 L=1.2 m,小球与桌面间的动摩擦因数为 μ=0.3,重力加速度 g 取 10 m/s2,不 计空气阻力,假设水平地面足够长,试求:
(1)弹簧解除锁定后,小球到 B 点时的速度大小;
(2)小球运动到轨道最高点 C 时对轨道的作用力;
(3)若小球从“9”字形轨道 D 点水平抛出后,第一次与地面碰撞前速度方向与水平地面倾角 θ=45°,每一次与地面碰撞过程中小球水平速度分量保持不变,小球弹 起来的竖直速度分量减小为碰撞前的一半,直到最后沿着水平地面滚动,求小球开始沿地面滚 动的位置与 D 点的水平距离以及碰撞过程中小球损失的机械能。
如图(a)所示,质量为m=2kg的物块以初速度v0=20m/s从图中所示位置开始沿粗糙水平面向右运动,同时物块受到一水平向左的恒力F作用,在运动过程中物块速度随时间变化的规律如图(b)所示,g取10m/s2.试求:
(1)物块在0-4s内的加速度a1的大小和4-8s内的加速度a2的大小;
(2)恒力F的大小及物块与水平面间的动摩擦因数μ;
(1)8s内恒力F所做的功.