如图所示,两个3/4竖直圆弧轨道固定在同一水平地面上,半径R相同,左侧轨道由金属凹槽制成,右侧轨道由金属圆管制成,均可视为光滑。在两轨道右侧的正上方分别将金属小球A和B由静止释放,小球距离地面的高度分别为hA和hB,下列说法正确的是
A.若使小球A沿轨道运动并且从最高点飞出,释放的最小高度为5R/2 |
B.若使小球B沿轨道运动并且从最高点飞出,释放的最小高度为5R/2 |
C.适当调整hA,可使A球从轨道最高点飞出后,恰好落在轨道右端口处 |
D.适当调整hB,可使B球从轨道最高点飞出后,恰好落在轨道右端口处 |
在竖直方向的匀强磁场中,水平放置一圆形导体环.规定导体环中电流的正方向如图a所示,磁场方向向上为正.当磁感应强度 B 随时间 t按图b变化时,下列能正确表示导体环中感应电流变化情况的是
如图所示,MN、PQ是两条在水平面内、平行放置的光滑金属导轨,导轨的右端接理想变压器的原线圈,变压器的副线圈与阻值为R的电阻组成闭合回路,变压器的原副线圈匝数之比n1∶n2 =k,导轨宽度为L。质量为m的导体棒ab垂直MN、PQ放在导轨上,在水平外力作用下,从t=0时刻开始往复运动,其速度随时间变化的规律是v=vmsin(t),已知垂直轨道平面的匀强磁场的磁感应强度为B,导轨、导体棒、导线和线圈的电阻均不计,电流表为理想交流电表,导体棒始终在磁场中运动。则下列说法中正确的是
A.在t=时刻电流表的示数为 |
B.导体棒两端的最大电压为BLvm |
C.电阻R上消耗的功率为 |
D.从t=0至t=的时间内水平外力所做的功为T |
如图所示,质量分别为m1、m2的小球A、B可以在光滑的水平杆上滑动,两球之间用一根水平细线相连,m1=2m2.当装置以角速度ω绕中心轴线匀速转动,达到平衡时,两球离轴的距离保持不变,则有( )
A.两球的向心力大小相等 B.
C.两球的向心加速度大小相等 D.当ω增大时,B球向外运动
如图所示,相距为l的光滑平行金属导轨ab、cd放置在水平桌面上,阻值为R的电阻与导轨的两端a、c相连。滑杆MN质量为m,垂直于导轨并可在导轨上自由滑动,不计导轨、滑杆以及导线的电阻.整个装置放于竖直方向的范围足够大的匀强磁场中,磁感应强度的大小为B.滑杆的中点系一不可伸长的轻绳,绳绕过固定在桌边的光滑轻滑轮后,与另一质量也为m的物块相连,绳处于拉直状态.现将物块由静止释放,当物块达到最大速度时,物块的下落高度,用g表示重力加速度,则在物块由静止开始下落至速度最大的过程中
A.物块达到的最大速度是 B.通过电阻R的电荷量是
C.电阻R放出的热量为 D.滑秆MN产生的最大感应电动势为
用水平力F拉一物体,使物体在水平地面上由静止开始做匀加速直线运动,t1时刻撤去拉力F,物体做匀减速直线运动,到t2时刻停止.其速度—时间图象如图所示,且>,若拉力F做的功为W1,平均功率为P1;物体克服摩擦阻力Ff做的功为W2,平均功率为P2,则下列选项正确的是
A.W1>W2;F=2Ff | B.W1= W2F>2Ff |
C.P1>P2; F>2Ff | D.P1=P2; F=2Ff |
图示为一个内、外半径分别为R1和R2的圆环状均匀带电平面,其单位面积带电量为σ。取环面中心O为原点,以垂直于环面的轴线为x轴。设轴上任意点P到O点的距离为x,位于P点的试探电荷q所受电场力大小为F。下面给出F的四个表达式(式中k为静电力常量),其中只有一个是合理的。你可能不会求解q所受电场力的大小F,但是你可以通过一定的物理分析,对下列表达式的合理性做出判断。根据你的判断,F的合理表达式应为
A. |
B. |
C. |
D. |
如图所示,宽度为d的有界匀强磁场竖直向下穿过光滑的水平桌面,一质量为m的椭圆形导体框平放在桌面上,椭圆的长轴平行磁场边界,短轴小于d。现给导体框一个初速度v0(v0垂直磁场边界),已知导体框全部在磁场中的速度为v,导体框全部出磁场后的速度为v1;导体框进入磁场过程中产生的焦耳热为Q1,导体框离开磁场过程中产生的焦耳热为Q2。下列说法正确的是
A.导体框离开磁场过程中,感应电流的方向为顺时针方向 |
B.导体框进出磁场都是做匀变速直线运动 |
C.Q1 > Q2 |
D.Q1 + Q2=m(v02-v12) |
如图所示,水平地面上有一个坑,其竖直截面为半圆,O为圆心,AB为沿水平方向的直径。若在A点以初速度v1沿AB方向平抛一小球,小球将击中坑壁上的最低点D点;若A点小球抛出的同时,在C点以初速度v2沿BA方向平抛另一相同质量的小球并也能击中D点。已知∠COD = 60°,且不计空气阻力,则
A.两小球同时落到D点 |
B.两小球在此过程中动能的增加量相等 |
C.在击中D点前瞬间,重力对两小球做功的功率不相等 |
D.两小球初速度之比v1∶v2=∶3 |
如图所示,汽车通过轻质光滑的定滑轮,将一个质量为m的物体从井中拉出,绳与汽车连接点A距滑轮顶点高为h,开始时物体静止,滑轮两侧的绳都竖直绷紧,汽车以速度v向右匀速运动,运动到跟汽车连接的细绳与水平夹角为30°,则
A.从开始到绳与水平夹角为30°时,拉力做功mgh |
B.从开始到绳与水平夹角为30°时,拉力做功mgh+mv2 |
C.在绳与水平夹角为30°时,拉力功率为mgv |
D.在绳与水平夹角为30°时,拉力功率大于mgv |
质量为的物体静止在足够大的水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等。从时刻开始,物体受到方向不变、大小呈周期性变化的水平拉力作用,随时间t的变化规律如图所示,重力加速度取,则物体在至这段时间的位移大小为()
A. | B. |
| |
C. | D. |
一根轻质弹簧一端固定,用大小为的力压弹簧的另一端,平衡时长度为;改用大小为的力拉弹簧,平衡时长度为,弹簧在拉伸或压缩时均在弹性限度内,该弹簧的劲度系数为()
A. | B. | ||
C. | D. |
如图所示为一空腔导体周围的电场线分布,电场方向如图箭头所示,
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M、N、P、Q是以O为圆心的一个圆周上的四点,其中M、N在一条直线电场线上,OQ连线垂直于MN,则( )
试题篮
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