如图所示,一导热性能良好、内壁光滑的气缸开口向上竖直放置,横截面积为S=2×l0 3m2、厚度不计的活塞,与气缸底部之间封闭了一部分气体,此时活塞与气缸底部之间的距离为l1=20cm。大气压强p0=l.0×105Pa。现将气缸倒置在粗糙的水平面上,活塞到气缸底总的距离为l2=30cm,此时活塞仍未接触地面,求活塞的质量m。(重力加速度g=10m/s2)
图为“双聚焦分析器”质谱仪的结构示意图,其中,加速电场的电压为,静电分析器中与圆心
等距离的各点场强大小相等、方向沿径向,磁分析器中以
为圆心、圆心角为90°的扇形区域内,分布着方向垂直于纸面的匀强磁场,其左边界与静电分析器的右端面平行。由离子源发出的一质量为
、电荷量
为的正离子(初速度为零,重力不计)经加速电场加速后,从
点从垂直于电场方向进入静电分析器,沿半径为
的四分之一圆弧轨迹做匀速圆周运动,从
点射出,接着由
点垂直磁分析器的左边界射入,最后垂直于下边界从
点射出并进入收集器。已知
点与圆心
的距离为
。求:
(1)磁分析器中磁场的磁感应强度的大小和方向;
(2)静电分析器中离子运动轨迹处电场强度的大小;
(3)现将离子换成质量为、电荷量仍为
的另一种正离子,其它条件不变。试分析指出该离子进入磁分析器时的位置,它射出磁场的位置在
点的左侧还是右侧?
某学习小组,为了研究电梯的运行情况。利用传感器进行实验。在竖直方向运行的电梯中,拉力的传感器下方悬挂一重物,电梯从某楼层由静止出发,到另一楼层停止,途中有一阶段做匀速直线运动。传感器的屏幕上显示出传感器受的拉力与时间的关系图像,如图所示。(重力加速度g=10m/s2)
(1)说明电梯在前2秒内加速度、速度怎么变化,并判定电梯是上行还是下行。
(2)求电梯运动中加速度的最大值。
(3)求全过程拉力对重物的冲量。
(理)如图所示,电源的电动势E=3V、内阻r=1Ω。定值电阻R0=2Ω,可变电阻R的变化范围是0-25Ω,在不改变电路结构的情况下问:
(1)R=3Ω时,电路的电流为多大?
(2)R=5Ω时,求R上消耗的功率和R0上消耗的功率之比成过急
(文)在某电场中的A点,放一带正电的电量为q1=1.5×10-10C的检验电荷,测得该电荷受到的电场力大小为F1=6.0×10-7N,方向水平向左,求:
(1)A点的场强大小和方向
(2)在A点放一带电量为q2= —2.0×10-10C 的检验电荷,求q2受到的电场力F2的大小和方向
一质量为2000 kg的汽车,行驶到一座半径为40m的圆弧形拱桥顶端时,汽车运动速度为8m/s。求此时汽车对桥面的压力的大小(g=10m/s2)。