如图所示,轻杆长1m,其两端各连接1kg的小球,杆可绕轴O在竖直平面内转动,BO=0.2m,求:()
(1)若A球转到最低点时的速度为4m/s,A、B两球对杆的弹力分别为多少;
(2)若A球在最高点对杆的作用力为零,轻杆转动的角速度为多少。
一小球以v0=4m/s的初速从倾角为30°的斜面底端向上滑行,若上滑的最大距离l=1m,小球的质量m=2kg,则小球滑回到出发点时的动能是多少?(g取10m/s2)
如图所示,一个左右都与大气相通的固定直圆筒水平放置,内部横截面积为S=0.01m2。中间用两个活塞A和B封住一定质量的理想气体。A、B都可以沿圆筒无摩擦地左右滑动,但不漏气。活塞B与一个劲度系数为5×103N/m的弹簧相连.已知大气压强p0=l×105Pa,平衡时,两个活塞间的距离L0=0.6m。现在保持温度不变,用水平外力使活塞A向右缓慢移动0.14m,(活塞B并未到达圆筒右端开口处)求:
(1)水平外力F的大小?
(2)活塞B向右移动的距离?
如图,粗细均匀的弯曲玻璃管A、B两端开口,管内有一段水银柱,右管内气体柱长为39cm,中管内水银面与管口A之间气体柱长为40cm。先将口B封闭,再将左管竖直插入水银槽中,设整个过程温度不变,稳定后右管内水银面比中管内水银面高2cm,求:
(1)稳定后右管内的气体压强p;
(2)左管A端插入水银槽的深度h。(大气压强p0=76cmHg)
一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再变化到状态C,其状态变化过程的p-V图象如图所示。已知该气体在状态A时的温度为27℃。则:
(1)该气体在状态B、C时的温度分别为多少℃?
(2)该气体从状态A到状态C的过程中是吸热,还是放热?传递的热量是多少?
[物理――选修3-5]
(1) (5分)放射性元素的原子核连续经过三次α衰变和两次β衰变.若最后变成另一种元素的原子核Y,则新核Y的正确写法是
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
(2) (6分) 现有一群处于n=4能级上的氢原子,已知氢原子的基态能量E1=-13.6 eV,氢原子处于基态时电子绕核运动的轨道半径为r,静电力常量为k,普朗克常量h=6.63×10-34J·s.则电子在n=4的轨道上运动的动能是J;这群氢原子发出的光子的最大频率是Hz。
(3)(16分)如图所示,光滑水平面上有一辆质量为M=1 kg的小车,小车的上表面有一个质量为m=0.9 kg的滑块,在滑块与小车的挡板间用轻弹簧相连接,滑块与小车上表面间的动摩擦因数为μ=0.2,整个系统一起以v1=10 m/s的速度向右做匀速直线运动.此时弹簧长度恰好为原长.现在用质量为m0=0.1 kg的子弹,以v0=50 m/s的速度向左射入滑块且不穿出,所用时间极短.已知当弹簧压缩到最短时的弹性势能为Ep=8.6 J.(g取10m/s2)求:
(ⅰ)子弹射入滑块的瞬间滑块的速度;
(ⅱ)从子弹射入到弹簧压缩最短,滑块在车上滑行的距离.