【题目】如图所示,一质量为 m、长为 L 的金属杆,以一定的初速度从一光滑平行金属轨道 的底端向上滑行,轨道平面与水平面成θ角,轨道平面处于磁感应强度为 B、方向垂直轨 道平面向上的磁场中,两导轨上端用一阻值为 R 的电阻相连,轨道与金属杆的电阻均不计,金属杆向上滑行到某一高度 后又返回到底端,则金属杆
A. 在上滑过程中电阻 R 上产生的焦耳热等于减少的动能
B. 在上滑过程中克服安培力做的功大于下滑过程中克服安培力做的功
C. 在上滑过程中通过电阻 R 的电荷量大于下滑过程中流过电阻 R 的电荷量
D. 在上滑过程中的平均速度小于
【答案】BD
【解析】A、上滑过程中,减小的动能转化为焦耳热和棒的重力势能;故上滑过程中电阻R上产生的焦耳热小于减小的动能,故A错误;B、经过同一位置时:下滑的速度小于上滑的速度,下滑时棒受到的安培力小于上滑所受的安培力,则下滑过程安培力的平均值小于上滑过程安培力的平均值,所以上滑导体棒克服安培力做功大于下滑过程克服安培力做功,故B正确;C、根据感应电量经验公式 知,上滑过程和下滑过程磁通量的变化量相等,则通过电阻R的电量相等,故C错误.D、由于上滑过程中,金属杆ab速度减小,产生的感应电动势和感应电流减小,则ab杆所受的安培力减小,合力减小,则加速度减小,所以金属杆ab做加速度减小的变减速直线运动,故平均速度小于,故D正确.故选BD.
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【题目】关于位移和路程的说法中正确的是( )
A. 位移的大小和路程的大小总是相等的,只不过位移是矢量,而路程是标量
B. 物体通过的路程不等,但位移可能相同
C. 位移取决于始末位置,路程取决于实际运动的路线
D. 位移的大小永远不等于路程
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 电热毯应用了电流的磁效应
B. 恒温孵化器应用了光传感器
C. 移动电话应用了电磁波技术
D. 电磁铁应用了电磁感应现象
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【题目】如图所示,A、B质量分别为mA=1kg,mB=2kg,AB间用弹簧连接着,弹簧弹性系数k=100N/m,轻绳一端系在A上,另一端跨过定滑轮,B为套在轻绳上的光滑圆环,另一圆环C固定在桌边,B被C挡住而静止在C上,若开始时作用在绳子另一端的拉力F为零,此时A处于静止且刚没接触地面。现用恒定拉力F=15N拉绳子,恰能使B离开C但不能继续上升,不计摩擦且弹簧没超过弹性限度,求
(1)B刚要离开C时A的加速度, (2)若把拉力F改为F=30N,则B刚要离开C时,A的速度。
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【题目】一列简谐横波沿 x 轴正方向传播,如图甲所示为波传播到 x=5 m 的 M 点时的波形图,图 乙是位于 x=3 m 的质点 N 从此时刻开始计时的振动图象,Q 是位于 x=10 m 处的质点,求:
(1)经多长时间 Q 点第二次出现波峰;
(2)波由 M 点传到 Q 点的过程中,x=3.5 m 处的质点通过的路程。
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【题目】如图所示,放在水平桌面上的木块A处于静止状态,所挂的托盘和砝码总重量为6N,弹簧秤读数为2N,滑轮摩擦不计.若轻轻取走部分砝码,使总重量减小为4N,将会出现的情况是
A. A对桌面的摩擦力不变
B. A所受合力增大
C. A仍静止不动
D. 弹簧秤的读数减小
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【题目】已知地球的半径为 R,地球的自转周期为 T,地球表面的重力加速度为 g,要在地球赤道 上发射一颗近地的人造地球卫星,使其轨道在赤道的正上方,若不计空气的阻力,那么
A. 向东发射与向西发射耗能相同,均为
B. 向东发射耗能为,比向西发射耗能多
C. 向东发射与向西发射耗能相同,均为
D. 向西发射耗能为,比向东发射耗能多
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【题目】下列说法中正确的是________
A.一定质量的理想气体体积增大时,其内能一定减少
B.气体的温度降低,某个气体分子热运动的动能可能增加
C.当水面上方的水蒸气达到饱和状态时,水中不会有水分子飞出水面
D.气体对器壁的压强是由大量气体分子对器壁不断碰撞而产生的
E.在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,将油酸酒精溶液的体积直接作为油酸的体积进行计算,会使分子直径计算结果偏大
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【题目】如图所示, 金属导轨是由倾斜和水平两部分圆滑相接而成, 倾斜部分与水平夹角q=37°,导轨电阻不计。abcd矩形区域内有垂直导轨平面的匀强磁场,bc=ad=s= 0.20 m。导轨上端搁有垂直于导轨的两根相同金属杆P1、P2,且P1位于ab与P2的中间位置,两杆电阻均为R,它们与导轨的动摩擦因数m= 0.30,P1杆离水平轨道的高度h= 0.60m, 现使杆P2不动,让P1杆静止起滑下,杆进入磁场时恰能做匀速运动,最后P1杆停在AA位置。求:
(1)P1杆在水平轨道上滑动的距离x;
(2)P1杆停止后,再释放P2杆,为使P2杆进入磁场时也做匀速运动,事先要把磁场的磁感应强度大小调为原来的多少倍?
(3)若将磁感应强度B调为原来3倍,再释放P2,问P2杆是否有可能与P1杆不碰撞? 为什么?
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