【题目】一位蹦床运动员仅在竖直方向上运动,蹦床对运动员的弹力F的大小随时间的变化规律通过传感器用计算机绘制出来,如图所示.将运动员视作质点,重力加速度g取10m/s2,试结合图象,
(1) 求运动员在运动过程中的最大加速度;
(2) 求运动员离开蹦床上升的最大高度;
(3) 分析判断运动员离开蹦床时的速度是否就是其运动中的最大速度?简述理由.
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【题目】如图所示,是使用光电管的原理图。当用某种频率的可见光照射到阴极K上时,电流表中有电流通过.
①当变阻器的滑动端P向______________端滑动时(选填“A”或“B”),通过电流表的电流将会减小.
②当电流表电流刚减小到零时,电压表的读数为U,则光电子的最大初动能为_______________ (已知电子电荷量为e).
③如果不改变入射光的频率,而增加入射光的强度,则光电子的最大初动能将_______ (选填“增大”、“减小”或“不变”).
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【题目】如图所示,竖直放置的光滑平行金属导轨MN、PQ的M点和P点间接一个电阻,在两导轨间OO1O1′O′矩形区域内有垂直导轨平面的匀强磁场。现使与磁场上边界相距d0的ab棒由静止开始释放,若棒在离开磁场前已经做匀速直线运动(棒ab与导轨始终保持良好接触且下落过程中始终保持水平,导轨电阻不计)。则自棒由静止开始释放到离开磁场的过程中,下列速度图像可能正确的是( )
A. B. C. D.
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【题目】在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图所示.产生的交变电动势的图象如图所示,则( )
A. t=0.005 s时线框的磁通量变化率为零
B. t=0.01 s时线框平面与中性面重合
C. 线框产生的交变电动势有效值为311 V
D. 线框产生的交变电动势频率为100 Hz
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【题目】如图所示,在一个水平向右匀加速直线运动的质量为M的车厢里,用一个定滑轮通过绳子悬挂两个物体,物体的质量分别为m1、m2.已知m1<m2,m2静止在车厢的地板上,m1向左偏离竖直方向θ角.这时,
(1)求汽车的加速度;
(2)求作用在m2上的摩擦力;
(3)求m2对车厢的地板的压力.
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【题目】一辆匀速行驶的汽车上吊着一个内壁光滑的导热性能良好的气缸,气缸长度为L,横截面积为S,气缸开口向下,内有一个质量为的活塞封闭着一段长为的理想气体,某时刻汽车突然开始匀加速,在加速过程中,气缸稳定时缸体与水平方向夹角为,重力加速度为g=10m/s2,大气压强为p0,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(i)汽车匀速行驶过程中,若将气缸倾斜缸体与水平方向夹角为,则此时空气柱的长度多大;
(ii)汽车匀加速行驶过程中,如果活塞恰好不从汽缸中滑落,则汽车的加速度a多人。
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【题目】如图所示PQ、MN为足够长的两平行金属导轨,它们之间连接一个阻值R=8Ω的电阻,导轨间距为L=1m。一质量m=0.1kg ,电阻r=2Ω, 长约1m的金属杆水平放置在导轨上,它与导轨的滑动摩擦因数。导轨平面的倾角为300,在垂直导轨平面方向有匀强磁场,磁感应强度B=0.5T,现让金属杆AB由静止开始下滑,已知杆AB从静止开始到恰好作匀速运动的过程中通过杆的电量q=1C,求:
(1)杆AB下滑速度为2m/s时的加速度大小;
(2)杆AB下滑的最大速度;
(3)杆AB从静止开始到恰好作匀速运动的过程中R上产生的热量。
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【题目】如图,两根平行光滑金属导轨固定在同一水平面内,其左端接有定值电阻R,Ox轴平行于金属导轨,在0≤x≤4m的空间区域内存在着垂直导轨平面向下的磁场,磁感应强度B随坐标x(以m为单位)的分布规律为B=0.8-0.2x(T),金属棒ab在外力作用下从x=0处沿导轨运动,ab始终与导轨垂直并接触良好,不计导轨和金属棒的电阻。设在金属棒从x1=lm经x2=2m到x3=3m的过程中,R的电功率保持不变,则金属棒( )
A. 在x1与x3处的电动势之比为1:3
B. 在x1与x2处受到磁场B的作用力大小之比为2:1
C. 从x1到x2与从x2到x3的过程中通过R的电量之比为5:3
D. 从x1到x2与从x2到x3的过程中通过R产生的焦耳热之比为5:3
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【题目】一单匝闭合线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动,在转动过程中,通过线圈的最大磁通量为Φm,最大感应电动势为Em,下列说法正确的是( )
A. 当磁通量为零时,感应电动势也为零
B. 当磁通量减小时,感应电动势在增大
C. 当磁通量等于0.5Φm时,感应电动势等于0.5Em
D. 角速度ω=
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