【題目】一種水下重物打撈方法的工作原理如圖所示,將一質量M=3×103kg,體積V0=0.5m3的重物捆綁在開口朝下的浮筒上,向浮筒內充入一定量的氣體,開始時筒內液面到水面的距離h1=40m,筒內氣體體積V1=1m3,在拉力作用下浮筒緩慢上升,當筒內液面到水面的距離為h2時,拉力減為零,此時氣體體積為V2,稍后浮筒和重物自動上浮,求V2和h2.已知:大氣壓強p0=1×105Pa,水的密度ρ=1×103kg/m3,重力加速度的大小為g=10m/s2,不計水溫變化,筒內氣體質量不變且可視為理想氣體,浮筒質量和厚度可忽略.
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【題目】如圖所示,分界線MN左側存在平行于紙面水平向右的有界勻強電場,右側存在垂直紙面向里的有界勻強磁場。電場強度E=200N/C,磁感應強度B=1.0T。一質量m=2.0×10-12kg、電荷量q=+1.0×10-10C的帶電質點,從A點由靜止開始在電場中加速運動,經t1=2.0×10-3 s,在O點處沿垂直邊界的方向射入磁場,在磁場中做勻速圓周運動。不計帶電質點所受重力及空氣阻力。求:
(1)粒子進入磁場區(qū)域后到第一次經過分界線MN的運動過程中離O點的最大距離;
(2)粒子從A點由靜止出發(fā)至進入磁場區(qū)域后第一次經過分界線MN所用的總時間;(保留2位有數(shù)數(shù)字)
(3)粒子從A點由靜止出發(fā)至第三次經過分界線MN所通過的總路程。
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【題目】一個小球從4m高處落下,被地面彈回,在1m高處被接住,則小球在整個過程中()
A. 位移是5m B. 路程是5m
C. 位移大小是1m D. 以上均不對
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【題目】如圖所示,一開口氣缸內盛有密度為ρ的某種液體;一長為l的粗細均勻的小瓶底朝上漂浮在液體中,平衡時小瓶露出液面的部分和進入小瓶中液柱的長度均為l/4,F(xiàn)用活塞將氣缸封閉(圖中未畫出),使活塞緩慢向下運動,各部分氣體的溫度均保持不變。當小瓶的底部恰好與液面相平時,進入小瓶中的液柱長度為l/2,求此時氣缸內氣體的壓強。大氣壓強為p0,重力加速度為g。
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【題目】如圖所示,原長為L的輕質彈簧一端固定在O點,另一端與質量為,的圓環(huán)相連,圓環(huán)套在粗糙豎直固定桿上的A處,環(huán)與桿間動摩擦因數(shù)μ= 0.5,此時彈簧水平且處于原長。讓圓環(huán)從A處由靜止開始下滑,經過B處時速度最大,到達C處時速度為零。過程中彈簧始終在彈性限度之內。重力加速度為g。求
(1)圓環(huán)在A處的加速度為多大?
(2)若AB間距離為3L/4,則彈簧的勁度系數(shù)k為多少?
(3)若圓環(huán)到達C處時彈簧彈性勢能為Ep,且AC =h,使圓環(huán)在C處時獲得一個豎直向上的初速度,圓環(huán)恰好能到達A處。則這個初速度應為多大?
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【題目】如圖所示,足夠長的光滑水平面與半徑為R的四分之一光滑圓弧軌道平滑連接,質量為m的小球A從圓弧最高點M由靜止釋放,在水平面上與靜止的小球B發(fā)生彈性正碰。已知重力加速度為g,兩小球均可視為質點,試求:
(1)小球A剛好到達圓弧軌道最低點N時,小球對軌道的壓力大小;
(2)若要求兩球發(fā)生二次碰撞,求小球B的質量mB應滿足的條件.
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【題目】如圖,斜面與水平面之間的夾角為45°,在斜面底端A點正上方高度為6 m處的O點,以1 m/s的速度水平拋出一個小球,飛行一段時間后撞在斜面上,這段飛行所用的時間為()( )
A. 0.1 s B. 1 s C. 1.2 s D. 2 s
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【題目】關于曲線運動的說法,正確的是
A. 速率不變的曲線運動是沒有加速度的
B. 曲線運動一定是變速運動
C. 變速運動一定是曲線運動
D. 做曲線運動的物體一定有加速度
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