2019年12月以来,我国部分地区突发的新型冠状病毒肺炎威胁着人们的身体健康。勤消毒是防疫很关键的一个措施。如图是防疫消毒用的喷雾消毒桶的原理图,圆柱形喷雾器高为h,内有高度为的消毒液,上部封闭有压强为p0、温度为T0的空气。将喷雾器移到室内,一段时间后打开喷雾阀门K,恰好有消毒液流出。已知消毒液的密度为ρ,大气压强恒为p0,喷雾口与喷雾器等高。忽略喷雾管的体积,将空气看作理想气体。
①求室内温度。
②在室内用打气筒缓慢向喷雾器内充入空气,直到水完全流出,求充入空气与原有空气的质量比。
如图甲、乙两图分别表示两个分子之间分子力和分子势能随分子间距离变化的图像。由图像判断以下说法中正确的是( )
A.当分子间距离为r0时,分子力最小且为零
B.当分子间距离r>r0时,分子力随分子间距离的增大而增大
C.当分子间距离r>r0时,分子势能随分子间距离的增大而增大
D.当分子间距离r<r0时,随着分子间距离逐渐减小,分子力和分子势能都逐渐增大
E.当分子间距离r<r0时,分子势能随分子间距离的增大先减小后增大
如图所示,半径为R的3/4光滑绝缘圆形轨道固定在竖直面内,以圆形轨道的圆心O为坐标原点,沿水平直径方向建立X轴,竖直方向建立Y轴.Y轴右侧存在竖直向下范围足够大的匀强电场,电场强度大小为,第二象限存在匀强电场E2 (方向与大小均未知).不带电的绝缘小球a质量为M,带电量为+q的小球b质量为m ,a球从与圆心等高的轨道A处由静止开始沿轨道下滑,与静止于轨道最低点的b球正碰,碰撞后b球恰好能通过轨道最高点C,并落回轨道A处,小球落回A处时的速度大小与小球离开最高点C时速度大小相等,重力加速度为g,小球b的电量始终保持不变.试求:
(1) 第一次碰撞结束后,小球a的速度大小;
(2) 第二象限中电场强度E2的大小和方向;
(3) 小球b从B点运动到A点的过程中电势能的变化量.
某电视台娱乐节目,要求选手要从较高的平台上以水平速度v0跃出后,落在水平传送带上,已知平台与传送带高度差H= 1.8m,水池宽度S0=1.2m,传送带AB间的距离L0= 20.85m,由于传送带足够粗糙,假设人落到传送带上后瞬间相对传送带静止,经过一个△t= 0.5s反应时间后,立刻以a=2m/s2,方向向右的加速度跑至传送带最右端.
(1)若传送带静止,选手以v0= 3m/s水平速度从平台跃出,求从开始跃出到跑至传送带右端经历的时间.
(2)若传送带以u=1m/s的恒定速度向左运动,选手若要能到达传送带右端,则从高台上跃出的水平速度V1至少多大?
现要用图甲所示的装置来探究“加速度与质量之间的关系”,实验时忽略小车所受导轨对它的摩擦力,在倾斜导轨的B2点处有一时间传感器,能记录小车从倾斜导轨B1点下滑到B2点的时间。实验步骤如下。完成下述步骤中所缺少的内容。
①按图甲安装好实验器材,用刻度尺测出B1到B2之间的距离s;
②将小车置于B1处并用弹簧秤沿导轨向上拉着小车并保持静止,读出此时的拉力F;
③让小车自B1处静止释放,小车通过B2后,记下时间传感器测得小车从B1运动到B2的时间t;
④再将小车置于B1处,往小车中增加钩码,设所加钩码总质量为m。为保持小车与钩码的合外力F不变,可采用如下方法:用弹簧秤沿着导轨拉着小车静止,调节导轨倾角的旋钮使导轨 ___,直到弹簧秤的读数为____为止。然后重复步骤③;
⑤多次往小车中增加钩码,然后重复步骤④;
⑥利用实验中所测得的数据做出了如图乙所示的图像,本实验中测得B与B之间的距离s=1.50m,那么根据该图像求得小车的质量M=________kg,小车所受的合外力大小为F=__________(计算结果保留三位有效数字)。
(1)要用伏安法测量Rx的电阻,已知电压表内阻 约几kΩ,电流表内阻约1Ω,若采用甲图的电路,Rx的测量值比真实值____(选择偏大或偏小),若Rx约为10Ω,则采用______(选甲图或乙图)的电路误差较小
(2)无论是用甲图或乙图测量,都不可避免地会产生由电表内阻引起的测量误差,有个研究性学习小组设计了以下的实验方案:
I.按如图丙所示的电路进行测量,则由电压表、电流表内阻造成的误差可以基本消除,具体的实验步骤如下:
①闭合开关S1,开关S2接2,调节可变电阻RP和RW,使电压表和电流表的示数都较大,并读出此时电压表和电流表的示数U1和I1;
②保持RP的阻值不变,____________
(A)请你在②的横线上用简要的语言(含物理量)写出未完成的主要操作步骤.
(B)写出待测电阻Rx的表达式:Rx=________.