10.(本题10分)-|||-1mol单原子分子的理想气体,经历如图 11-5 所示的可逆循环,联结ac两点的曲线Ⅲ-|||-的方程为 =(p)_(0)(V)^2/({V)_(0)}^2, a点的温度为T0.-|||-(1)试以T0、普适气体常量R表示I、Ⅱ、Ⅲ过程中气体吸收的-|||-热量;-|||-(2)求此循环的效率.-|||-(提示:循环效率的定义式 eta =1-(Q)_(2)/(Q)_(1), Q1为循环中气体吸-|||-收的热量,Q2为循环中气体放出的热量.)-|||-p-|||-b Ⅱ-|||-9p。 c-|||-I-|||-Ⅲ-|||-P0-|||-a-|||-0 V0 v-|||-图 11-5
【题目】一质点的运动学方程为 x=t^2 , y=(t-1)^2 ,x和y均以m为单位,t以s为单位.求(1)质点的轨迹方程;(2)在t=2s时质点的速度和加速度.
3.3.1半径为30 cm的飞轮,从静止开始以-|||-.5radcdot (s)^-2 的角加速度作匀角加速转动,则飞轮-|||-边缘上一点在飞轮转过240°时的切向加速度和法 z-|||-向加速度分别为多少?
一定量的某种理想气体在等压过程中对外作功为 200 J.若此种气体为单原子分子气体,则该过程中需吸热_____J;若为双原子分子气体,则需吸热_______ J.
在半径为R的圆柱形空间存在着轴向均匀磁场(如图所示),有一长为2R的导体棒在垂-|||-直磁场的平面内以速度v横扫过磁场,若磁感强度B以 dfrac (dB)(dt)gt 0 变化,试求导体棒在如图-|||-所示的位置处时,棒上的感应电动势.-|||-B 8-|||-R-|||-v-|||-R R→
一绝热容器被隔板分成两半,一半是真空,另一半是理想气体,若把隔板抽出,气体将进行自由膨胀,达到平衡后()。A. 温度不变,熵增加B. 温度升高,熵增加C. 温度降低,熵增加D. 温度不变,熵不变
在驻波中,两个相邻波节间各质点的振动( )A. 振幅不同,相位相同B. 振幅相同,相位不同C. 振幅相同,相位相同D. 振幅不同,相位不同
1-3-6 一质量为m的均匀细杆长为l,其一端固定并能在竖直平面-|||-内转动,若支点处摩擦不计,并将该杆从支点上方几乎竖直处释放,求当杆与-|||-竖直方向成θ角时的角加速度和角速度。
电子在B=70×10−4T的匀强磁场中作圆周运动,圆周半径r=3.0cm.已知B垂直于纸面向外,某时刻电子在A点,速度v向上,如图所示.B-|||--e-|||-A (1)试画出这电子运动的轨道. (2)求这电子速度v的大小. (3)求这电子的动能Ek.
一定量的理想气体作卡诺循环,高温热源的温度_(1)=400K,冷却器的温度_(1)=400K,等温膨胀过程中吸收的热量为_(1)=400K,求:(1)热机效率_(1)=400K(2)一次循环过程中气体对外所做的净功_(1)=400K
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超声基本物理量频率(f)、波长(λ)和声速(c)三者之间的关系应是A. λ=1/2c•fB. λ=c/fC. c=1/2λ•fD. c=2λ•fE. f=c•λ
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已知常数e=2.718281828……,测量L=0.0023,N=2.73,则(e-L)/N=( )A. 0.994B. 0.9949C. 0.995D. 1.00
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