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物理(Ⅰ)
如图,一长为2l的轻杆两端固定有A、B两个小球,A球质量为2m,B球质量为m,整个系统可绕通过杆中点O的水平光滑固定轴在铅直平面内自由转动,先使系统处于水平静止状态,然后释放任其自由转动。求: 判断下摆过程中系统动量是否守恒,角动量是否守恒。
物理(Ⅰ)
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2019-1-16
38
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如图,一长为2l的轻杆两端固定有A、B两个小球,A球质量为2m,B球质量为m,整个系统可绕通过杆中点O的水平光滑固定轴在铅直平面内自由转动,先使系统处于水平静止状态,然后释放任其自由转动。求: 杆摆到铅垂位置时系统的角速度w大小;
物理(Ⅰ)
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2019-1-16
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如图,一长为2l的轻杆两端固定有A、B两个小球,A球质量为2m,B球质量为m,整个系统可绕通过杆中点O的水平光滑固定轴在铅直平面内自由转动,先使系统处于水平静止状态,然后释放任其自由转动。求: 释放后瞬间,该系统角加速度的大小α;
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2019-1-16
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一平面简谐波在介质中以波速u=20m/s沿X轴正方向传播。已知坐标原点处质元的振动方程为y=3×10-2cos20πt(SI),求: 相距△x=1m的两质元振动的相位差。
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2019-1-16
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一平面简谐波在介质中以波速u=20m/s沿X轴正方向传播。已知坐标原点处质元的振动方程为y=3×10-2cos20πt(SI),求: 波的表达式;
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2019-1-16
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一平面简谐波在介质中以波速u=20m/s沿X轴正方向传播。已知坐标原点处质元的振动方程为y=3×10-2cos20πt(SI),求: 波的频率和波长;
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2019-1-16
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如图,载有电流I的长直导线附近,放置一半径为R的半圆形导体回路,回路与长直导线共面,其直径MN与长直导线垂直,MN中点O与导线相距a。若导体回路以速度v平行于长直导线向上平移,求: 半圆弧MPN上动生电动势的大小和方向。
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2019-1-16
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如图,载有电流I的长直导线附近,放置一半径为R的半圆形导体回路,回路与长直导线共面,其直径MN与长直导线垂直,MN中点O与导线相距a。若导体回路以速度v平行于长直导线向上平移,求: 直径MN上动生电动势的大小和方向;
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2019-1-16
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如图,载有电流I的长直导线附近,放置一半径为R的半圆形导体回路,回路与长直导线共面,其直径MN与长直导线垂直,MN中点O与导线相距a。若导体回路以速度v平行于长直导线向上平移,求: 半圆形导体回路上的电动势;
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2019-1-16
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3.0mol的理想气体开始时处在压强p1=6.0×105Pa、温度T=300K的初态,经一等温过程变化到末态,其压强为p2=3.0×105Pa。已知摩尔气体常量R=8.31J·mol-1·K-1。 若使气体经过一绝热过程由末态回到初态时的体积,试问气体的
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2019-1-16
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3.0mol的理想气体开始时处在压强p1=6.0×105Pa、温度T=300K的初态,经一等温过程变化到末态,其压强为p2=3.0×105Pa。已知摩尔气体常量R=8.31J·mol-1·K-1。 求气体在此过程中所做的功;
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2019-1-16
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3.0mol的理想气体开始时处在压强p1=6.0×105Pa、温度T=300K的初态,经一等温过程变化到末态,其压强为p2=3.0×105Pa。已知摩尔气体常量R=8.31J·mol-1·K-1。 求末态气体的体积V2;
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2019-1-16
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在某地先后发生两事件,静止于该地的甲测得时间间隔为0.8s,若相对于甲做匀速直线运动的乙测得时间间隔为1.0s,则乙相对于甲的运动速度与真空中光速的比值是______。
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2019-1-16
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在均匀磁场B中,速率分别为v1=v0和v2=2v0的两个电子,其速度均与B垂直,则这两个电子做圆周运动的周期之比T1:T2=______。
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2019-1-16
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如图,真空中两无限大平行平面A和B均匀带电,电荷面密度都是σ,则在Ⅱ区中的电场强度大小为EⅡ=______。
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2019-1-16
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2.0mol单原子分子理想气体开始时处于温度T1=300K的平衡态,经过一个等压过程,温度变为T2=500K,则该气体在此过程中吸收的热量为______J。(摩尔气体常量R=8.31J·mol-1·K-1)
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2019-1-16
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如图,一长度为l的直杆可绕过上端点O的光滑水平轴转动,转动惯量为J,一质量为m的子弹沿水平方向以速度v射入静止直杆的下端并留在直杆内,子弹射入后瞬间直杆的角速度w=______。
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2019-1-16
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一质量m=0.5kg的质点在xy平面上运动,运动学方程为r=0.5t3i+4t2j(SI),则质点在t=2s时刻受到的合外力的大小为F=______N。
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2019-1-16
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爱因斯坦用光量子理论成功地解释了
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2019-1-16
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光子的频率和波长分别用v和λ表示,则光子的能量和动量分别是 ( )
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2019-1-16
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