【题目】铜质金属环从条形磁铁的正上方由静止开始下落,如图所示,在下落过程中,下列判断中正确的是( )
A.金属环机械能守恒
B.金属环动能的增加量小于其重力势能的减少量
C.金属环的机械能先减小后增大
D.磁铁对桌面的压力始终大于其自身的重力
【答案】B
【解析】
A.当环从静止下落过程中,由于磁通量变大,导致环中出现感应电流,受到安培阻力,安培力做负功,所以环的机械能不守恒,故A错误;
BC.当环从静止下落过程中,受到安培阻力,则除了重力作功外,还有安培力做功,导致下落过程中减小的重力势能,部分用来增加动能,还有部分用来产生内能,所以环的机械能在减少,故B正确,C错误;
D.当环从静止下落过程中,受到安培阻力,由作用力与反作用力关系可得环对磁铁的作用力,使得磁铁对桌面的压力大于其自身的重力,但环落到棒中间时环对磁铁的作用力为零,因为那个时刻不切割磁感线,所以环落到棒中间的时,磁铁对桌面的压力等于其自身的重力,故D错误;
故选B。
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【题目】手动挡汽车一般有五个前进挡位,对应不间的速度范围,设在每一挡位汽车均做匀变速直线运动,换挡时间不计.某次行车时,一挡起步后立即挂入二挡,加速度为2m/s2,3s后挂入三挡,再经过4s速度达到13m/s,随即挂入四挡.加速度为1.5m/s2,速度达到16m/s时挂上五挡,加速度为lm/s2.求:
(1)汽车在三挡时的加速度大小;
(2)汽车在四挡行驶的时间;
(3)汽车挂上五挡后再过4s时的速度大小和在这4s内位移的大小.
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【题目】如图所示,真空中有沿水平方向垂直于纸面向里的匀强磁场B,还有方向竖直向上的匀强电场E,三个带电液滴(可视为质点)甲、乙、丙带有等量同种电荷.已知甲静止,乙水平向左匀速运动,丙水平向右匀速运动.则下列说法正确的是( )
A. 三个液滴都带负电
B. 丙质量最大,甲质量次之,乙质量最小
C. 若仅撤去磁场,甲可能做匀加速直线运动
D. 若仅撤去电场,乙和丙可能做匀速圆周运动
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【题目】相传我国早在5000多年前的黄帝时代就已经发明了一种指南车。如图所示为一种指南车模型,该指南车利用机械齿轮传动的原理,在任意转弯的情况下确保指南车上的小木人右手臂始终指向南方。关于该指南车模型,以下说法正确的是( )
A.以指南车为参照物,车上的小木人始终是静止的
B.如果研究指南车的工作原理,可以把车看成质点
C.在任意情况下,指南车两个车轮轮缘的线速度大小都相等
D.在任意情况下,车转弯的角速度跟小木人的角速度大小相等
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【题目】如图所示,导轨OM和ON都在纸面内,导体AB可在导轨上无摩擦滑动,若AB以5m/s的速度从O点开始沿导轨匀速右滑,导体与导轨都足够长,它们每米长度的电阻都是0.2Ω,磁场的磁感应强度为0.2T.问:
(1)3s末夹在导轨间的导体长度是多少?此时导体切割磁场产生的感应电动势多大?回路中的电流为多少?
(2)3s内回路中的磁通量变化了多少?此过程中的平均感应电动势为多少?
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【题目】(1)如图所示是某同学用电火花打点计时器研究小车做匀变速直线运动时得到的一条纸带。图中A、B、C、D、E是按打点先后顺序依次选取的计数点,相邻计数点间的时间间隔T=0.1s。由图中的数据可计算得出,打C点时小车的速度大小是_________m/s,小车运动的加速度大小是_________m/s2(注意:计算结果都保留2位有效数字)。
(2)在“探究共点力合成的规律”实验中采用的科学方法是(_________)
A.理想实验法 B.等效替代法 C.控制变量法 D.建立物理模型法
在此实验中,若用F1和F2表示两个互成角度的力,F表示由平行四边形定则作出的F1和F2的合力,表示用一个弹簧秤拉橡皮筋时的力,则下图中各图符合实验事实的是(_______)。
A. B. C. D.
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【题目】如图所示,将质量m=0.1kg的圆环套在固定的水平直杆上。环的直径略大于杆的截面直径。环与杆间动摩擦因数μ=0.8。对环施加一位于竖直平面内斜向上,与杆夹角θ=53°的拉力F,使圆环由静止开始以a=4.4m/s2的加速度沿杆运动,已知g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6。求
(1)2s末圆环的速度大小;
(2)F的大小。
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【题目】如图所示,质量为m、长为L的导体棒电阻为R,初始时静止于光滑的水平轨道上,电源电动势为E,内阻不计.匀强磁场的磁感应强度为B,其方向与轨道平面成θ角斜向上方,开关闭合后导体棒开始运动,则( ).
A. 导体棒向左运动
B. 开关闭合瞬间导体棒MN所受安培力为
C. 开关闭合瞬间导体棒MN所受安培力为
D. 开关闭合瞬间导体棒MN的加速度为
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【题目】如图所示是氢原子的能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时,一共可以辐射出6种不同频率的光子,其中巴耳末系是指氢原子由高能级向n=2能级跃迁时释放的光子,则( )
A.6种光子中有3种属于巴耳末系
B.6种光子中波长最长的是n=4激发态跃迁到基态时产生的
C.使n=4能级的氢原子电离至少要0.85eV的能量
D.若从n=2能级跃迁到基态释放的光子能使某金属板发生光电效应,则从n=3能级跃迁到n=2能级释放的光子也一定能使该板发生光电效应
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