【题目】如图所示,光滑“∏”形金属导体框平面与水平面的夹角为θ.两侧对称,间距为L,上端接入阻值为R的电阻。ab以上区域内有垂直于金属框平面磁感应强度为B的匀强磁场。质量为m的金属棒MN与金属框接触良好,由图示位置以一定的初速度沿导轨向上运动,进入磁场区域后又继续上升一段距离但未碰及电阻R。已知金属棒上升、下降经过ab处的速度大小分别为v1、v2,不计金属框、金属样电阻及空气的理力。下列说法中正确的是
A. 金属棒上升时间小于下降时间
B. v2的大小可能大于
C. 上升过程中电阻R产生的焦耳热较下降过程的大
D. 金属棒上升、下降经过ab处的时间间隔为
【答案】ACD
【解析】A:由功能关系可得,金属棒在上升和下降经过同一位置(ab以上区域)时,上升时的速度大于下降时的速度,则金属棒上升时间小于下降时间。故A项正确。
B:金属棒沿导体框下滑时,对金属棒受力分析,由牛顿第二定律可得:,金属棒做加速度减小的加速运动,当加速度等于0时,速度最大,即,则。故B项错误。
C:金属棒在上升和下降经过同一位置(ab以上区域)时,上升时的速度大于下降时的速度,金属棒在上升和下降经过同一位置(ab以上区域)时,上升时的受到安培力大于下降时受到的安培力,上升过程中金属棒克服安培力做的功大于下降过程中金属棒克服安培力做的功,则上升过程中电阻R产生的焦耳热较下降过程的大。故C项正确。
D:由分析可得,则,将该式对上升和下降的全程累积后可得:,对全程、 则
,即。故D项正确。
综上,本题答案为ACD。
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【题目】一辆汽车在平直的公路上由静止开始启动。在启动过程中,汽车牵引力的功率及其瞬时速度随时间的变化情况分别如图甲、乙所示。已知汽车所受阻力恒为重力的,重力加速度g取10 m/s2。下列说法正确的是 ( )
A. 该汽车的质量为3 000 kg
B. v0=6m/s
C. 在前5s内,阻力对汽车所做的功为25kJ
D. 在5~15s内,汽车的位移大小约为67.19m
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【题目】如图,斜面体C质量为M,斜面足够长,始终静止在水平面上,一质量为m的足够长的长方形木板A上表面光滑,木板A获得初速度后恰好能沿斜面匀速下滑,当木板A匀速下滑时将一质量为2m的滑块B轻轻放在木板A表面上,当滑块B在木板A上滑动时,下列说法不正确的是
A. 滑块B的速度为时,木板A与滑块B的速度大小相等
B. 滑块B的速度为时,斜面体和水平面间无摩擦力
C. 滑块B的动量为时,木板A的动量大小为
D. 滑块B的动量为时,水平面对斜面体的支持力大小为
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【题目】如图所示,质量均为m的A、B两物体通过劲度系数为k的轻质弹簧拴接在一起竖直放置在水平地面上,物体A处于静止状态在A的正上方h高处有一质量也为m的小球C。现将小球C由静止释放,C与A发生碰撞后立刻粘在一起,弹簧始终在弹性限度内,忽略空气阻力,重力加速度为g.下列说法正确的是
A. C与A碰撞后瞬间A的速度大小为
B. C与A碰撞时产生的内能为
C. C与A碰撞后弹簧的最大弹性势能为
D. 要使碰后物体B被拉离地面,h至少为
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【题目】下列四幅图的有关说法中正确的是
A. 图(l)中的α粒子散射实验说明了原子核是由质子与中子组成
B. 图(2)中若改用绿光照射,验电器金属箱一定不会张开
C. 图(3)一群氢原子处于n=4的激发态,最多能辐射6种不同频率的光子
D. 图(4)若原子核C、B能结合成A时会有质量亏损,要释放能量
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【题目】(1)下列说法中正确的是
A.物质的扩散现象是分子热运动状态总是朝着无序性增大的方向进行的一种表现
B.物体温度升高,每个分子的热运动动能都增大
C.露珠呈球状是液体表面张力作用的结果
D.阿伏伽德罗常数为NA,则密度为ρ、摩尔质量为M、体积lm3的铜所含原子数为
E.密闭容器内的理想气体,压强不变而体积增大时,容器器壁单位时间单位面积受到气体分子撞击的次数一定减少
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【题目】学过电和磁的相关知识后,老师和同学共同设计了如下探究实验。如图,在玻璃皿的中心放一个圆柱形电极,内壁沿边缘放一个圆环形电极。两电极分别与电池组的正负极相连,并在两极间接有标准数字万用表(型号UT58E),万用表调至直流电压档。然后进行如下实验操作:
①在玻璃皿中放入硫酸铜溶液,发现溶液旋转,此时电压表的示数为5.20V;
②将图中的磁铁撤去后,发现电压表的示数变为5.30V;
③将硫酸铜溶液换成蒸馏水重复①②两步骤,发现电压表的示数始终为5.99V.
关于上述实验的分析合理的是( )
A. 电池组的电动势为5.30V
B. 因硫酸铜溶液旋转而产生的电动势约为0.10V
C. 步骤②中电压相比步骤①变大主要是因为溶液电阻变小了
D. 步骤③中也能观察到蒸馏水的旋转现象
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【题目】如图所示,倾角为的光滑斜面下端固定一绝缘轻弹簧,M点固定一个质量为m、带电量为-q的小球Q,整个装置处于在场强大小为E、方向沿斜面向下的匀强电场中。现把一个带电量为+q的小球P从N点由静止释放,释放后P沿着斜面向下运动。N点与弹簧的上端和M的距离均为。P、Q以及弹簧的轴线ab与斜面平行。两小球均可视为质点和点电荷,弹簧的劲度系数为,静电力常量为k,则
A. 小球P返回时,不可能撞到小球Q
B. 小球P在N点的加速度大小为
C. 小球P沿着斜面向下运动过程中,其电势能一定减少
D. 当弹簧的压缩量为时,小球P的速度最大
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【题目】如图,半径为R=2m的四分之一圆轨道和直径为2m的半圆轨道水平相切于d点,两圆轨道均光滑且在竖直平而内,可视为质点的小球从d点以某一初速度向左进入半圆轨道,刚好能通过半圆轨道的最高点a,从a点飞出后落在四分之一圆轨道上的b点,不计空气阻力,g取10m/s2。则b点与d点的竖直高度差为( )
A. 3m B.
C. 5m D.
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