【题目】如图所示,已知水平导轨MN、PQ的间距恒为L,导轨左侧连接一个半径为r的四分之一光滑圆弧轨道ME、PF,水平导轨的右侧连接一阻值为R的定值电阻,在水平导轨MDCP区域存在一个磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场,其磁场宽度为d。现将一质量为m、接入电路的电阻也为R的金属杆沿着水平导轨以初速度v0从磁场边界CD向左滑入磁场中,并恰好能到达与圆心等高的位置EF,之后刚好能返回到磁场右边界CD.若金属杆与水平导轨间的动摩擦因数为μ,不计导轨电阻,重力加速度大小为g,金属杆在运动过程中始终与水平导轨垂直且接触良好。则以下判断正确的是( )
A. 金属杆通过圆弧轨道最低处PM位置时受到的弹力大小2mg
B. 整个过程中定值电阻R上产生的焦耳热为
C. 整个过程中流过定值电阻R上的电荷量为
D. 金属杆先、后两次穿越磁场区域所用时间为
【答案】BD
【解析】
A.金属杆在圆弧轨道上滑的过程中,机械能守恒,金属杆在圆弧底端的速度设为v,则mgr=,金属杆通过圆弧轨道最低处PM位置时,由牛顿第二定律可得:FN﹣mg=联立得:FN=3mg,故A错误;
B.由于金属杆接入电路的电阻与定值电阻均为R,两者产生的焦耳热相等,在进入和回到CD边界的整个过程中,由能量守恒定律得:解得:,故B正确;
C.整个过程中流过定值电阻R上电流方向不同,当导体杆往左运动时,电阻R上的电流方向为从N到Q,根据q=It,I=,可求出q=,当导体杆向右运动电流方向则为Q到N,同理可求出=,整个过程中流过定值电阻R的电荷量数值相等,但是由于电流方向相反,流过电荷量则为0,故C错误;
D.金属杆向左通过磁场区域的过程,由根据动量定理可得:,代入上式整理得: +μmgt1=mv0﹣mv1,金属杆向右通过磁场区域的过程,同理可得:+μmgt2=mv1,联立以上两式得:t=t1+t2=, 故D正确。
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【题目】如图所示,以下关于物理量之间关系的图像描述正确的是( )
A. 图甲为晶体凝固时温度随时间变化的图像
B. 图乙为匀速运动的物体速度随时间变化的图像
C. 图丙为同种物质质量与体积关系的图像
D. 图丁为小灯泡中电流与两端电压关系的图像
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【题目】二极管为非线性元件,其主要特性是单向导电性。正向电压较小时,电流很小,二极管呈现较大的电阻特性;当电压超过一定数值(称为开启电压)时,电流迅速增加,呈现较小的电阻特性.加反向电压(不超过击穿电压)时呈现很大的电阻特性,反向电压增加时,反向电流几乎不变.物理小组欲研究测量二极管正向伏安特性,设计了甲、乙、丙三种电路,如图所示.小组最终选择了丙图.操作步骤如下:
a.根据电路图丙连接电路;
b.闭合开关S1,调节各可变电阻,使得开关S2由断开到闭合时,灵敏电流表G指针无偏转,并记录此时电压表V的示数U和电流表A的示数I;
c.调节可变电阻,重复步骤b,读出多组不同的U值和I值,记录数据如表格所示;
电压U/V | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 |
电流I/mA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4.0 | 13.0 | 27.0 | 53.0 | 90.0 |
d.在坐标纸上描绘出二极管正向伏安特性曲线。
根据以上内容,请回答以下问题
(1)从设计原理上讲,对于甲图和乙图的误差分析,下列说法正确的是___________
A.甲图误差的来源在于电流表的分压作用,乙图的误差来源在于电流表的分压作用
B.甲图误差的来源在于电流表的分压作用,乙图的误差来源在于电压表的分流作用
C.甲图误差的来源在于电压表的分流作用,乙图的误差来源在于电流表的分压作用
D.甲图误差的来源在于电压表的分流作用,乙图的误差来源在于电压表的分流作用
(2)在坐标图中根据表格中数据描绘出二极管正向伏安特性曲线________.
(3)从描绘的图线来看,二极管的开启 电压约为_______V(结果保留一位有效数字)。
(4)已知二极管的电阻RD=U/I,从描绘的图线来看,当二极管导通时,二极管的电阻随着U的增大而迅速__________(填“增大”或“减小”)
(5)从设计原理上讲,电路图丙中的二极管电阻测量值_________真实值.(填“大于”、“等于”或“小于”)
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【题目】甲、乙两个物体在同一直线上运动,其x-t图像如图所示,其中直线b与曲线a相切于点(4,-15)。已知甲做匀变速直线运动,下列说法正确的是
A. 前4s内两物体运动方向相同
B. 前4s内甲的平均速度是乙的平均速度的倍
C. t=0时刻,甲的速度大小为9m/s
D. 甲的加速度大小为2m/s
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【题目】一列沿x轴传播的横波在t=0.05 s时刻的波形图如图甲所示,P、Q为两质点,质点P的振动图象如图乙所示,下列说法中正确的是__________
A.该波的波速为20 m/s
B.该波沿x轴负方向传播
C.t=0.1 s时刻质点Q的运动方向沿y轴正方向
D.t=0.2 s时刻质点Q的速度大于质点P的速度
E.t=0.3 s时刻质点Q距平衡位置的距离大于质点P距平衡位置的距离
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【题目】沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,已知x=0.5m的质点做简谐运动的表达式为。P点的平衡位置为x=1.75m,则以下判断正确的是 (填正确答案标号,选对一个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错一个扣3分,最低得分为0分 )
A. 0~0.3s内,P点运动的路程为15cm
B. t=0.3s时刻,P点位移为cm
C. t=0.3s时刻,x=﹣3.25m处的质点向y轴正方向运动
D. t=3.15s时刻,P点的加速度最大
E. 若此波传入另一介质中其波速变为2.5m/s,则它在该介质中的波长为1m
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【题目】机场经常使用传送带和转盘组合完成乘客行李箱的传送,下图为机场水平传输装置的俯视图。行李箱从A处无初速放到传送带上,运动到B处后进入和传送带速度始终相等的匀速转动的转盘,并随转盘一起运动(无打滑)半个圆周到C处被乘客取走。已知A、B两处的距离L=10m,传送带的传输速度v=2.0m/s,行李箱在转盘上与轴O的距离R=4.0m, 已知行李箱与传送带之间的动摩擦因数μ1=0.1,行李箱与转盘之间的动摩擦因数μ2=0.4, g=10m/s2。
(1)行李箱从A处被放上传送带到C处被取走所用时间为多少?
(2)如果要使行李箱能最快到达C点,传送带和转盘的共同速度应调整为多大?
(3)若行李箱的质量均为15kg,每6s投放一个行李箱,则传送带传送行李箱的平均输出功率应为多大?
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【题目】如图所示,正三角形abc区域内存在着方向垂直于纸面向外的匀强磁场,三角形的边长为4L.一个带电粒子(重力不计)从ab边的中点O以垂直于ab边的速度v进入磁场,粒子恰好从bc边的中点d飞出磁场,若将该粒子进入磁场的速度方向从图示位置逆时针旋转60°,同时改变速度的大小,发现粒子仍可以从d点飞出磁场。下列说法不正确的是( )
A. 第二次粒子的速度大小应为
B. 第二次粒子在磁场中运动时间是第一次的2倍
C. 两次粒子从d点飞出磁场时速度方向夹角为
D. 粒子两次做圆周运动的圆心间距为
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【题目】如图所示,光滑水平轨道上放置长坂A(上表面粗糙)和滑块C,滑块B置于A的左端,三者质量分别为mA=2kg、mB=1kg、mC=2kg。开始时C静止,A、B一起以v0=5m/s的速度匀速向右运动,A与C发生碰撞(时间极短)后C向右运动,经过一段时间A、B再次达到共同速度一起向右运动,且恰好不再与C碰撞。求A与C发生碰撞后瞬间A的速度大小。
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