【题目】如图甲所示,MN是一个螺线管,A是在MN的正下方放置在绝缘水平桌面上的金属圆环。现在a、b两端接入如图乙所示的正弦交流电,设电流从a端流入为正方向,下列说法正确的是
A. 0~t1时间内A环对桌面的压力不断增加
B. 0~t1时间内A环对桌面的压力先增加后减小
C. t1~t2和t2~t3时间内A环中的电流方向相同
D. t3~t4时间内A环对桌面的压力大于A环的重力
【答案】BC
【解析】A、在0时刻螺线管中的电流为零,对金属圆环的作用力为零,之后螺线管中的电流在增大,穿过金属圆环中的磁通量在增大,由楞次定律得金属圆环中产生与螺线管中反向的电流,反向电流相互排斥; 时刻螺线管中的电流最大,电流的变化率为零,此时尽管穿过金属圆环的磁通量最大,但磁通量的变化率为零,感应电流为零,故螺线管对金属圆环的作用力也为零,所以在时间内,A环对地面的压力先增加后减小,故A错误、B正确;
C、时间内螺线管中的电流在减小,则穿过A环原磁场方向向下,并且磁通量减少; 时间内电流在增大,则穿过A环原磁场方向向上,并且磁通量增加,则由楞次定律得到和时间内A环内感应电流的磁场的方向均向下,即这两段时间内A环中产生的感应电流方向相同,故C正确;
D、依据A选项分析,可得时间内A环对桌面的压力不是总大于A环的重力,故D错误;
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【题目】在探究小车的加速度a与小车质量M和小车受到的外力F的关系时,
(1)探究加速度和力的关系的实验数据描绘出的a-F图象如图所示,下列说法正确的是________(填正确答案标号)。
A.三条倾斜的直线所对应的小车的质量相等 |
B.三条倾斜的直线所对应的小车的质量不同 |
C.直线1所对应的小车的质量最大 |
D.直线3所对应的小车的质量最大 |
(2)由于没有始终满足小车的质量M远大于钩码的质量m的关系,结果得到的图象应是下图中的________(填正确答案标号)。
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【题目】如图所示,一足够长的木板静止在水平面上,质量M=0.4kg,长木板与水平面间的动摩擦因数μ1=0.1,一质量m=0.4kg的小滑块以v0=1.8m/s的速度从长木板的右端滑上长木板,滑块与长木板间动摩擦因数μ2=0.4,小滑块可看成质点,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)小滑块刚滑上长木板时,长木板的加速度大小a1和小滑块加速度大小a2;
(2)小滑块与长木板速度相等时,小滑块相对长木板上滑行的距离L;
(3)从小滑块滑上长木板到最后静止下来的过程中,小滑块运动的总距离S.
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【题目】如图所示,水平放置的U形光滑框架上接一个能值为的电阻,放在垂直纸面向里的、场强大小为B的匀强磁场中,一个半径为L、质量为m的半圆形硬导体AC在水平向右的恒定外力F的作用下,由静止开始运动路离d后速度达到v,半圆形硬导体AC的电阻为r,其余电阻不计。下列说法不正确的是( )
A. 此时AC两端电压为
B. 此过程中电路产生的电热
C. 此过程中通过电阻的电荷量为
D. 此过程所用时间
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【题目】(1)小方同学想测出某种材料的电阻率,由于不知其大约阻值,他只好用多用电表先粗测该材料一段样品的电阻。经正确操作后,选“×100”挡时发现指针偏转情况如图所示,由图可知,其阻值约为__________(只填数量级)。由于指针太偏左,他应该换用________挡(填“×10”或“×1k”),换挡后,在测量前先要_____。
(2)要测出上述样品的电阻率,必须精确测出其电阻的阻值。除导线和开关外,实验室还备有以下器材可供选用:
电流表,量程30mA,内阻约
电流表,量程1A,内阻约
电压表,量程6V,内阻等于
电压表,量程10V,内阻约
滑动变阻器, ,额定电流0.1A
滑动变阻器R2, ,额定电流2A
电源E(电动势为12V,内阻r约)
①请选择合适的器材,设计出便于精确测量的电路图画在如图乙方框中___。其中滑动变阻器应选_______。
②若选用其中一组电表的数据,设该段圆柱形材料的长为L,直径为d,由以上实验得出这种材料电阻率的表达式为_____,式中电表物理量符号的含义为_______________________________。
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【题目】如图所示的吊臂上有一个可以沿水平方向运动的小车A,小车下装有吊着物体B的吊钩。在小车A与物体B以相同的水平速度沿吊臂方向匀速运动的同时,吊钩将物体B向上吊起。A、B之间的距离以d = H-2t2(SI)(SI表示国际单位制,式中H为吊臂离地面的高度)规律变化。对于地面的人来说,则物体做( )
A. 物体B做速度大小不变的曲线运动,
B. 物体B所受合力与速度不在一条直线上
C. 物体B的加速度方向始终竖直向下
D. 物体B做加速度大小方向均变化的曲线运动
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【题目】如图所示,小车长L=2m,高h=1.25m,质量m1=1kg,静止在光滑的水平地面上。现有一质量m2=1kg的物体以v0=2.5m/s的水平速度从左端滑入小车,若物体与小车的动摩擦因数μ=0.05,求:
(1)物体滑离小车时的速度;
(2)物体掉到地上瞬间与小车右端的距离。
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【题目】如图,三个小球A、B、C的质量均为m,A与B、C间通过铰链用轻杆连接,杆长为L。B、C置于水平地面上,用一轻质弹簧连接,弹簧处于原长。现A由静止释放下降到最低点,两轻杆间夹角α由60变为120。A、B、C在同一竖直平面内运动,弹簧在弹性限度内,忽略一切摩擦,重力加速度为g。则此下降过程中
A. A的动能最大时, B、C的动能均为零.
B. A的动能最大时,B受到地面的支持力等于mg.
C. 弹簧的弹性势能最大时,A的加速度为零
D. 弹簧的弹性势能最大值为
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【题目】如图所示,放于光滑水平地面上的半径为的光滑四分之一圆轨道,其左侧靠于竖真墙,底端切线水平.地面上紧靠轨道靠放一个长度为的长木板,木板上表面与圆轨道末端相切,木板上放一个长度刚好是木板长度一半的轻弹簧,弹簧右端被固定在木板的右端(已知弹簧中储存的弹性势能与其形变间对应关系为,其中为弹簧的劲度系数),木板最左端静放一个物块(可视为质点).物块与木板间的动摩擦因数为.现从高处(高于轨道顶端)无初速释放一个质量为的小球(也可视为质点),当小球经由整个光滑轨道滑下并与物块发生碰撞后,刚好能返回到处.物块被碰后,沿木板上表面向右滑动,随后开始压缩弹簧,已知,当弹簧被压缩到最短时,物块刚好不会被弹簧弹开.设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,物块与木板的质量为,取,试求:
(1)小球到达圆轨道末端与碰撞前瞬间对轨道的压力的大小;
(2)小球在圆轨道上的整个运动过程中,对轨道的水平冲量的大小;
(3)物体在木板上滑动过程中因摩擦而生的热.
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