下列说法正确的是_________
A.一定温度下,水的饱和汽的压强是一定的
B.一定质量的理想气体,升高相同的温度所吸收的热量与所经历的状态变化过程有关
C.单晶体有固定的熔点,多晶体和非晶体没有固定的熔点
D.热力学第二定律的开尔文表述:不可能从单一热库吸收热量,使之完全变成功,而不产生其他影响
E.一定质量的理想气体保持体积不变,由于单位体积内分子数不变,虽然温度升高,单位时间内撞击单位面积上的分子数不变
如图所示,一对带电平行金属板A、B水平放置,上 下两极板间的电势差U=104V,两板间距d =10-2m, B板中央开有小孔S;金属板正下方有一半径R=10-2m的圆形的匀强磁场区域,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度的大小为B,磁场区域的圆心O位于小孔正下方.SO连线交圆的边界于P点.比荷的带正电粒子以速度
从磁场外某处正对着圆心射向磁场区域,经过磁场的偏转作用,偏转的角度为60°。带电粒子恰好沿着OP方向从小孔S进入电场。带电粒子在SP间运动的时间忽略不计,带电粒子的重力不计。求:
(1)磁感应强度B的大小。
(2)带电粒子从进入磁场到最终离开磁场所用的时间。(取)
2018年2月18日晚在西安大唐芙蓉园进行天人机灯光秀,300架无人机悬停时摆出“西安年、最中国”的字样,如图所示为四旋翼无人机,它是一种能够垂直起降的小型遥控飞行器,目前正得到越来越广泛的应用。一架质量为m=2kg的无人机,其动力系统所能提供的最大升力F=36N,运动过程中所受空气阻力大小恒定,无人机在地面上从静止开始,以最大升力竖直向上起飞,在t=5s时离地面的高度为75m(g取10m/s2).
(1)求运动过程中所受空气阻力大小.
(2)假设由于动力设备故障,悬停的无人机突然失去升力而坠落。无人机坠落地面时的速度为40m/s,求无人机悬停时距地面高度.
(3)假设在第(2)问中的无人机坠落过程中,在遥控设备的干预下,动力设备重新启动提供向上最大升力。为保证安全着地,求飞行器从开始下落到恢复升力的最长时间。
实验室中有一块量程较小的电流表G,其内阻约为1000Ω,满偏电流为100μA,将它改装成量程为1mA、10mA双量程电流表。现有器材如下:
A.滑动变阻器R1,最大阻值50Ω;
B.滑动变阻器R2,最大阻值50kΩ;
C.电阻箱,最大阻值9999Ω;
D.电池E1,电动势3.0V;
E.电池E2,电动势4.5V;(所有电池内阻均不计);
F.单刀单掷开关S1,和S2,单刀双掷开关S3及导线若干。
(1)采用上图所示电路测量电流表G的内阻,为提高测量精确度,选用的滑动变阻器为_______,选用的电池为_______(填器材前的字母序号);采用此种方法得到表头内阻的测量值_______表头内阻的真实值(填“>”、“=”或“<”)。
(2)如在步骤(1)中测得电流表G的内阻为900Ω,将电流表G改装成双量程电流表。现有两种备选电路,如图a和图b.则图_______(填“a”或“b”)为合理电路,则在合理电路中,R1=_______Ω,R2=_______Ω。
验证动量守恒定律实验设计如图所示,回答下列问题。
(1)实验装置中应保持斜槽末端__________。
(2)每次小球下滑要从处__________由静止释放。
(3)入射小球的质量mA和被碰小球的质量mB的大小关系是_____________。
(4)在图中,小球的水平射程的数值分别用OP、OM和ON表示。小球半径均为r。因此只需验证________。
如图(a)所示,倾角θ=30°的光滑固定斜杆底端固定一电量为Q=2×10−4C的正点电荷,将一带正电小球(可视为点电荷)从斜杆的底端(但与Q未接触)静止释放,小球沿斜杆向上滑动过程中能量随位移的变化图象如图(b)所示,其中线1为重力势能随位移变化图象,线2为动能随位移变化图象(静电力常量k=9×109Nm2/C2,g=10m/s2) ,则( )
A. 小球向上运动过程中的加速度先增大后减小
B. 小球向上运动过程中的速度先增大后减小
C. 由图线1可求得小球的质量m=4kg
D. 斜杆底端至小球速度最大处,由底端正点电荷Q形成的电场的电势差U=−4.23×10−6V