15.如图9所示.两个水平相对放置的气缸由管道相通.轻质活塞a.b用钢性轻杆固连.可在气缸内无摩擦地移动.两活塞面积分别为Sa和Sb.且Sa<Sb.缸内及管中封有一定质量的气体.整个系统处于平衡状态.大气压强不变.现令缸内气体的温度缓慢升高一点.则系统再次达到平衡状态时 A.活塞向左移动了一点.缸内气体压强不变 B.活塞向右移动了一点.缸内气体压强增大 C.活塞向左移动了一点.缸内气体压强增大 D.活塞的位置没有改变.缸内气体压强增大 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图9所示,两个水平相对放置的气缸由管道相通,轻质活塞ab用钢性轻杆固连,可在气缸内无摩擦地移动,两活塞面积分别为SaSb,且SaSb。缸内及管中封有一定质量的气体,整个系统处于平衡状态,大气压强不变。现令缸内气体的温度缓慢升高一点,则系统再次达到平衡状态时(     )

A.活塞向左移动了一点,缸内气体压强不变

B.活塞向右移动了一点,缸内气体压强增大

C.活塞向左移动了一点,缸内气体压强增大

D.活塞的位置没有改变,缸内气体压强增大

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如图甲所示,由电磁感应现象形成的电源和平行板电容器相连接.电源内有固定的25匝线圈,穿过线圈的磁通量φ随时间t变化规律如乙图.平行板电容器两个极板水平放置,板间距离d=2厘米.两极板间有一个带电微粒,质量m=1.0×10-6千克,带负电.电量为q=1.8×10-9库.假设t=0时,上极板电势高,且此时带电微粒的瞬时速度为0,假设带电微粒的运动不会碰到极板.试求

(1)微粒所受电场力是它重力的多少倍?

(2)微粒在30毫秒末的瞬时速度.

(3)微粒在30毫秒末相对于起始位置的位移.

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如图9-3-2甲所示为两根平行放置的相距L=0.5 m且足够长的固定金属直角导轨,一部分水平,另一部分竖直.质量均为m=0.5 kg的金属细杆ab、cd始终与导轨垂直且接触良好形成闭合回路,水平导轨与ab杆之间的动摩擦因数为μ,竖直导轨光滑.ab与cd之间用一根足够长的绝缘细线跨过定滑轮相连,每根杆的电阻均为R=1 Ω,其他电阻不计. .整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,现用一平行于水平导轨的恒定拉力F作用于ab杆,使之从静止开始向右运动, ab杆最终将做匀速运动,且在运动过程中cd杆始终在竖直导轨上运动.当改变拉力F的大小时,ab杆相对应的匀速运动的速度v的大小也随之改变,F与v的关系图线如图9-3-2乙所示.不计细线与滑轮之间的摩擦和空气阻力,g取10 m/s2.求:(1)杆与水平导轨之间的动摩擦因数μ和磁感应强度B各为多大?

(2)若ab杆在F=9 N的恒力作用下从静止开始向右运动8 m后达到匀速状态,则在这一过程中整个回路产生的焦耳热为多少?

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如图所示,两个端面半径同为R的圆柱形铁芯同轴水平放置,相对的端面之间有一缝隙,铁芯上绕导线并与电源连接,在缝隙中形成一匀强磁场.一铜质细直棒ab水平置于缝隙中,且与圆柱轴线等高、垂直.让铜棒从静止开始自由下落,铜棒下落距离为0.2R时铜棒中电动势大小为E1,下落距离为0.8R时电动势大小为E2.忽略涡流损耗和边缘效应.关于E1、E2的大小和铜棒离开磁场前两端的极性,下列判断正确的是

图9-2-10


  1. A.
    E1>E2,a端为正
  2. B.
    E1>E2,b端为正
  3. C.
    E1<E2,a端为正
  4. D.
    E1<E2,b端为正

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如图所示,两块带有等量异种电荷的平行金属板分别固定在长L=1 m的光滑绝缘板的两端,组成一带电框架,框架右端带负电的金属板上固定着一根原长L0=0.5 m的绝缘轻弹簧,框架的总质量M=9 kg,由于带电,两金属板间存在U=4×104 V的高电压。现用一质量m=1 kg,电荷量q=+2.5×10-3 C的带电小球(可看成质点,且不影响金属板问的匀强电场)将弹簧压缩△L=0.2 m后用轻质细线拴住,使整个装置在光滑水平面上以v=1 m/s的速度向右运动,运动中因拴小球的细线突然断裂而使小球被弹簧弹开,小球被弹簧弹开瞬间获得的速度大小v1=8 m/s,方向向左。不计一切摩擦,且系统电势能的变化量等于小球所受电场力和小球相对于电场沿电场方向发生位移的乘积。

(1)求小球被弹簧弹开的瞬间,框架的速度;

(2)求小球被弹簧弹开的过程中,弹簧释放的弹性势能;

(3)通过分析计算回答:在细线断裂以后的运动中,小球能否与左端金属板发生接触?

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同步练习册答案