如图所示,静止在水平地面上的玩具小鸭质量m=0.5kg,受到与水平面夹角为53°的恒定拉力后,玩具开始沿水平地面运动。若拉力F=4.0N,经过时间t=2.0s,玩具移动距离为x=4.8m;撤去拉力F后,玩具又向前滑行一段距离。求:(sin53°=0.8,cos53°=0.6)
⑴运动过程中,玩具的最大速度;
⑵撤去拉力后,玩具继续前进的距离。
【物理—物理3-3】
(1)下列说法中正确的是 。
a.当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度不一定大,但相对湿度一定很大
b.在轮胎爆裂的这一短暂过程中,气体膨胀,气体温度下降
c.随着科技的发展,将来可以利用高科技手段,将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化
d.用油膜法测出油分子的直径后,要测定阿伏加德罗常数,只需再知道油的密度即可
(2)如图所示,一直立的气缸用一质量为m的活塞封闭一定质量的理想气体,活塞横截面积为S,气体最初的体积为V0,气体最初的压强为0.5p0;汽缸内壁光滑且缸壁是导热的。开始活塞被固定,打开固定螺栓K,活塞下落,经过足够长时间后,活塞停在B点,设周围环境温度保持不变,已知大气压强为p0,重力加速度为g。
①求活塞停在B点时缸内封闭气体的体积V;
②整个过程中封闭气体 (填“吸热”或“放热”),通过缸壁传递的热量Q= 。
如图甲所示,在坐标系x轴上P点到O点之间存在竖直方向如图乙所示的交变电场,规定竖直向上为正方向,其中T已知,E0未知,在y轴右边存在一半径为R的圆形匀强磁场区域,圆心在(R,0)处,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外。一电荷量为q(q>0),质量为m的粒子在t=0时从M点沿平行于x轴正方向射入电场区域,然后从y轴上的N点沿平行于x轴正方向射出电场区域。M点与N点距的x轴距离均为,已知粒子射出磁场与射入磁场时运动方向间的夹角为60°,不计粒子重力,求:
(1)粒子射入电场时的速度大小;
(2)O、P两点间的距离应满足的条件;
(3)电场强度E0应满足的条件。
(18分)如图1所示,质量为m=2kg的小滑块放在质量为M=1kg的长木板上,已知小滑块与木板间的动摩擦因数为μ1,木板与地面间的动摩擦因数为μ2,开始小滑块和长木板均处于静止状态,现对小滑块施加向右的水平拉力F,水平拉力F随时间的变化规律如图2所示,已知小滑块始终未从长木板上滑下且μ1=0.2,μ2=0.1,g=10m/s2。求:
(1)要使两物体保持相对静止,则水平力F不能超过多大?
(2)12s内长木板和小滑块的位移。
如图甲所示,在坐标系x轴上P点到O点之间存在竖直方向如图乙所示的交变电场,规定竖直向上为正方向,其中T已知,E0未知,在y轴右边存在一半径为R的圆形匀强磁场区域,圆心在(R,0)处,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外。一电荷量为q(q>0),质量为m的粒子在t=0时从M点沿平行于x轴正方向射入电场区域,然后从y轴上的N点沿平行于x轴正方向射出电场区域。M点与N点距的x轴距离均为,已知粒子射出磁场与射入磁场时运动方向间的夹角为60°,不计粒子重力,求:
(1)粒子射入电场时的速度大小;
(2)O、P两点间的距离应满足的条件;
(3)电场强度E0应满足的条件。
如图甲所示,固定在水平地面上的光滑圆弧轨道AB,圆弧所对圆心角∠AOB=37°,半径R=1m,圆弧轨道右侧紧贴粗糙水平木板BD,C为BD的中点,木板与圆弧轨道底端恰好等高,已知木板的长度L=0.8m,质量M=2kg,与地面间的动摩擦因数μ=0.2。现将木板固定,将一质量m=1kg,可视为质点的物块从A端由静止释放,恰好能运动到D点。(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)物体运动到B点时对圆弧轨道的压力大小。
(2)为使物体恰好运动到C点相对木板静止,可以在物块运动到B点时对木板施加一个水平向右的拉力F,F应该多大。
(3)为使物块运动到C点时速度为零,也可以将BD部分以B为轴逆时针转动一锐角,
应为多大(假设物块经B点时没有能量损失)。