0  108502  108510  108516  108520  108526  108528  108532  108538  108540  108546  108552  108556  108558  108562  108568  108570  108576  108580  108582  108586  108588  108592  108594  108596  108597  108598  108600  108601  108602  108604  108606  108610  108612  108616  108618  108622  108628  108630  108636  108640  108642  108646  108652  108658  108660  108666  108670  108672  108678  108682  108688  108696  447090 

14.如图所示,绝热的容器内密闭一定质量的气体(不考虑分子间的作用力),用电阻丝对其加热时,绝热活塞无摩擦地上升,下列说法正确的是

A.活塞上升,气体对外做功,其内能减少

B.电流对气体做功,气体对外做功,气体内能可能减少

C.电流对气体做功,气体又对外做功,其内能可能不变

D.电流对气体做功一定大于气体对外做功

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纸面向里,且磁场区域足够大.在距离界线为hP点有一带负电荷的离子处于静止状态,某时刻离子分解成为带电粒子A和不带电粒子B,粒子A质量为m、带电荷q,以平行于界线MN的初速度向右运动,经过界线MN时速度方向与界线

× × × × × ×

× × × × × ×B

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

到达位置Q点时,恰好又与粒子A相遇.不计粒子的重力.求:

(1)PQ两点间距离.

(2)粒子B的质量.

 

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18.(18分)如图十六所示,在空间存在这样一个磁场区域:以MN为界,上部分的匀强磁场的磁感应强度为B1,下部分的匀强磁场的磁感应强度为B2B1=2B2=2B0,方向均垂直

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(2) 若C的质量改为2M,则当A刚离开挡板P时,B的速度多大?

 

 

 

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17.(18分)如图十五所示,挡板P固定在足够高的水平桌面上,小物块AB大小可忽略,它们分别带有+QA和+QB的电荷量,质量分别为mAmB.两物块由绝缘的轻弹簧相连,一不可伸长的轻绳跨过滑轮,一端与B连接,另一端连接一轻质小钩.整个装置处于场强为E、方向水平向左的匀强电场中. AB开始时静止,已知弹簧的劲度系数为k,不计一切摩擦及AB间的库仑力,AB所带电荷量保持不变,B不会碰到滑轮.

(1) 若在小钩上挂一质量为M的物块C并由静止释放,可使物块A对挡板P的压力恰为零,但不会离开P,求物块C下降的最大距离;

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16.(15分)如图十四所示,在匀强电场中取一点O作为圆心,以R = 10cm为半径在竖直面内作一个圆,圆面与匀强电场的电场线平行(电场线未画出).在O点固定一个电量为Q = 5×10-4 C的带负电的点电荷.现将一个质量m = 3g、电量q = 2×10-10 C的带正电小球,放置在圆周上与圆心在同一水平线上的a点时,恰好能静止.若用另一个外力将小球从a点缓慢地移到圆周的最高点b,求这个外力所做的功.

(g = 10m/s2,静电力恒量k = 9×109N?m2/C2

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15.(13分)如图十三所示,电源的电动势E=7.5 V,内阻r=1.0 Ω,定值电阻R2=12 Ω,电动机M的线圈的电阻R=0.50 Ω.闭合开关S,电动机转动稳定后,电压表的示数U1=4 V,电阻R2消耗的电功率P2=3.0 W.求电动机转动稳定后:

(1)电路的路端电压.

(2)通过电动机的电流.

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由以上三式得F > .

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由图乙知Fcosθ-μN = ma …⑴ ,Fsinθ+ N  = mg …⑵,

要使物体做匀加速运动,应满足a>0 …⑶

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