某兴趣小组设计了如图所示的玩具轨道,其中“2008”四个等高数字用内壁光滑的薄壁细圆管弯成,固定在竖直平面内(所有数字均由圆或半圆组成,圆半径比细管的内径大得多),底端与水平地面相切。弹射装置将一个小物体(可视为质点)以va=5m/s的水平初速度由a点弹出,从b点进入轨道,依次经过“8002”后从p点水平抛出。小物体与地面ab段间的动摩擦因数μ=0.3,不计其他机械能损失。已知ab段长L=1.5m,数字“0”的半径R=0.2m,小物体质量m="0.01" kg,g="10" m/s2。求:小物体从p点抛出后的水平射程。
小物体经过数字“0”的最高点时管道对小物体作用力的大小和方向。
如图所示,在铅板A上有一个发射源C,可向各个方向射出速率=2.8×106m/s的电子,B为金属网,A、B连接在电路上,电源电动势E=20V,内阻不计,滑动变阻器范围为0~20Ω, A、B间距d=10cm,M为荧光屏(足够大),它紧挨着金属网外侧,已知电子的比荷
,现将图中滑动变阻器滑片
置于Rap=5.6Ω,闭合开关后,求:
⑴ A、B间场强大小;
⑵ 不同方向射出的电子到达荧光屏的时间不同,则电子到达
荧光屏的最长时间和电子到达荧光屏范围的最大宽度是多少;
⑶ 调节R使粒子打在荧光屏上面积范围缩小为原来一半,
此时调节Rap至多大?
如图所示, 变阻器R1的最大电阻是6Ω,R2 = 6Ω, 电源内阻r =1Ω, 闭合S使滑动头P滑到R1中点时, L恰能正常发光, 此时电源总功率为16W, 电源输出功率为12W. 求:
(1)电源电动势E
(2)灯电阻RL;
(3)断开S要灯仍正常发光P点应如何滑动,并求该时候电源的输出功率。
某一用直流电动机提升重物的装置,重物的质量m=50kg,电源电压为120V。当电动机以v=0.9m/s的恒定速度向上提升重物时,电路中的电流I=5A。求:
(1)、电动机线圈的电阻R等于多少?
(2)、若因故障电动机不能转动,这时通过电动机线圈的电流多大?
电动机消耗的电功率又为多大?
如图所示,电路中接一电动势为4V,内电阻为2Ω的直流电源,电阻R1、R2、R3、R4的阻值均为4Ω,电容器的电容为30μF,电流表的内阻不计,开关S闭合,当电路稳定后,
(1)求电流表的读数;(2)求电容器所带的电荷量;
(3)如果断开电源,求通过R2的电荷量。
20世纪60年代初期,科学家首先发现了“记忆金属”,“记忆金属”不同于一般的金属,它和有生命的生物一样,具有较强的“记忆性”,它能“记”住自己原来的形状.某人用一种记忆合金制成了太阳灶,为了便于储存和运输,在温度较低时将太阳灶压缩成了一个体积较小的球.使用时在太阳光的强烈照射下又恢复成了伞状.恢复形状后的太阳灶正对着太阳,它的半径为R.已知太阳的辐射功率(太阳每秒辐射的能量)为P,由于大气层的反射和吸收,太阳能只有1/a到达地面.若把太阳光看成是频率为ν的单色光,太阳中心到地面的距离为L,则这个太阳灶每秒钟能接收多少个光子?(普朗克常量为h)