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【題目】一艘潛水艇位于水面下h=200m處,艇上有一個容積V1=2m3的鋼筒,筒內貯有壓強p1=200p0的壓縮氣體,其中p0為大氣壓,p0=1×105pa。已知海水的密度=1×103kg/m3,重力加速度g= 10kg/m2,設海水的溫度不變。有一個與海水相通的裝滿海水的水箱,現(xiàn)在通過細管道將鋼筒中部分空氣壓入該水箱,再關閉管道,水箱中排出海水的體積為V2=10m3,此時鋼管內剩余空氣的壓強為多少?

【答案】9.5×106Pa

【解析】鋼筒中空氣初始狀態(tài):p1=200p0,V1=2m3

與海水相通的水箱中的壓強:p2=p0+gh=21p0

設鋼筒內剩余空氣的壓強為p3,鋼筒中排出的氣體在壓強為p3時的體積為V3

:p3V3=p2V2

對鋼筒中所有的氣體有:p1V1=p3(V1+V3)

解得:p3=9.5×106Pa

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】下列說法正確的是

A. 根據(jù)玻爾理論,一群處于n=4的激發(fā)態(tài)的氫原子向n=2的激發(fā)態(tài)躍遷時能輻射出6種頻率的光

B. 天然放射性元素(釷)共經歷4α衰變和6β衰變變成 (鉛)

C. 發(fā)生光電效應時,光電子來源于原子核外部

D. 核衰變時放出的射線都是由帶電粒子所組成的

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示, 是半圓形玻璃磚過圓心的法線,A、B是關于對稱的兩束平行單色光束,兩光束從玻璃磚右方射出后的光路如圖所示,則下列說法正確的是________。

A.該玻璃磚對a光的折射率比對b光的折射率小

B.有可能a是綠光,b是紅光

C.兩光束從空氣進入玻璃的過程中各自的頻率均不變

D.在真空中,a光的波長比b光的波長長

E.在兩光束交匯處一定能看到干涉條紋

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】某種發(fā)電機的內部結構平面圖如圖甲,永磁體的內側為半圓柱面形,它與圓柱形鐵 芯之間的窄縫間形成如圖所示B=0.5T的磁場.在磁場中有一個如圖乙所示的U形導線框abcd.已知線框abcd邊長均為0.2m,bc邊長為0.4m,線框以ω=200πrad/s角速度順時針勻速轉動.

(1)從bc邊轉到圖甲所示正上方開始計時,求t=2.5×10-3s這一時刻線框中感應電動勢的大小,并在給定的坐標平面內畫出ad兩點電勢差Uad隨時間變化的關系圖線.(感應電動勢的結果保留兩位有效數(shù)字,Uad正值表示Ua>Ud

(2)如將此電壓加在圖丙所示的豎直放置的平行金屬板上,且電動勢為正時E板電勢高,讓一質量為m=6.4×10-13kg,電量為q=3.2×10-10C的帶正電微粒從T/5時刻開始由E板出發(fā)向F板運動,已知EF兩板間距L=0.5m,粒子從E運動到F用多長時間?(粒子重力不計)

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示:絕緣中空軌道豎直固定,圓弧段COD光滑,對應圓心角為120° ,C、D兩端等高,O為最低點,圓弧圓心為O',半徑為R;直線段AC, HD粗糙,與圓弧段分別在C、D端相切;整個裝置處于方向垂直于軌道所在平面向里、磁感應強度為B的勻強磁場中,在豎直虛線MC左側和ND右側還分別存在著場強大小相等、方向水平向右和向左的勻強電場。現(xiàn)有一質量為m、電荷量恒為q、直徑略小于軌道內徑、可視為質點的帶正電小球,從軌道內距C點足夠遠的P點由靜止釋放。若,小球所受電場力等于其重力的倍,重力加速度為g。則( )

A. 小球第一次沿軟道AC下滑的過程中,先做加速度減小的加速運動,后做勻速運動

B. 小球在軌道內受到的摩擦力可能大于

C. 經足夠長時間,小球克服摩擦力做的總功是

D. 小球經過O點時,對軌道的彈力可能為

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】下列說法中正確的是( )

A. 氫原子由較高能級躍遷到較低能級時,電子的動能增加,原子的電勢能減少

B. 微觀粒子也具有波動性,粒子動量越大其對應的波長越長

C. α射線是由原子核放射出的風核,與射線和射線相比它具有很強的電離作用

D. 電礎波的波長越短,其波動性越明顯.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖甲所示,abcd是位于豎直平面內的正方形閉合金屬線框,底邊bc水平,金屬線框的質量為m,電阻為R.在金屬線框的下方有一水平方向的勻強磁場區(qū)域,MVM′N′是勻強磁場區(qū)域的上下邊界,并與線框的bc邊平行,磁場方向與線框平面垂直.現(xiàn)金屬線框從磁場上方某一高度處由靜止開始下落,圖乙是金屬線框由開始下落到完全穿過磁場區(qū)域瞬間的速度-時間圖象,圖象中坐標軸上所標出的字母均為已知量,重力加速度為B,忽略空氣阻力.求:

(1)開始時線框bc邊距磁場上邊界MN的高度H及金屬框的邊長;

(2)磁場的磁感應強度;

(3)金屬線框在整個穿越磁場過程中所產生的熱量.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,間距L=1m且足夠長的平行金屬導軌與水平面夾角,導軌一端接入阻值R=3的定值電阻,質量m=1kg、阻值r=1的金屬棒置于導軌上,金屬棒通過跨過光滑定滑輪的輕質細線與質量M=1.2kg的重物相連,整個系統(tǒng)處于垂直導軌平面斜向下、磁感應強度B=2T的勻強磁場中。釋放重物后,金屬棒開始做加速運動,已知從開始運動直到達到最大速度的過程中重物一直未落地,金屬棒與導軌間因摩擦而產生的熱量Q=12J,金屬棒與導軌始終垂直,二者間的動摩擦因數(shù),重力加速度g=10m/s2,sin=0.6。

(1)求金屬棒加速運動過程中的最大加速度(保留一位小數(shù));

(2)求金屬棒從開始運動直到達到最大速度的過程系統(tǒng)產生的焦耳熱;

(3)若在金屬棒達到最大速度后剪斷細線,金屬棒將在沿導軌向上運動時速度恰好減為0,求剪斷細線后金屬棒減速運動的時間。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】把帶電荷量的正點電荷從無限遠處移到電場中A點,要克服電場力做功,若把該電荷從無限遠處移到電場中B點,需克服電場力做功,求:

1A點的電勢;

2A、B兩點的電勢差;

3的負電荷由A點移到B點電場力做的功.

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