【题目】如图所示,条形磁铁用细线悬挂于O点,一金属圆环放置在O点正下方的水平绝缘桌面上.现将磁铁拉至左侧某一高度后由静止释放,磁铁在竖直面内摆动,在其第一次摆至右侧最高点的过程中,圆环始终静止.下列说法正确的是 ( )
A. 磁铁始终受到圆环的斥力作用
B. 圆环中的感应电流方向保持不变
C. 桌面对圆环始终有摩擦力作用
D. 磁铁在O点两侧最高点的重力势能不相等
【答案】D
【解析】
根据楞次定律可以判断出感应电流反向,从而判断出一个周期内电流变化的方向;根据楞次定律判断磁铁所受到的感应电流的磁场力是引力还是斥力,是动力还是阻力。
A.由楞次定律可知,感应电流总是阻碍磁铁的相对运动,感应电流对磁铁的作用力总是阻力,因此从图示实线位置摆到虚线位置,磁铁先受到圆环的斥力,后受到环的引力,故A错误;
B.在一个周期之内,穿过金属圆环的磁通量先增大,后减小,再增大,最后又减小,穿过金属圆环磁场方向不变,磁通量变化趋势改变,感应电流方向发生改变,因此在一个周期内,感应电流方向改变4次,故B错误;
C.当磁铁摆到正下方时,磁铁与环的作用力在竖直方向,环在水平方向没有运动趋势,因此此时桌面与环之间没有摩擦力,故C错误;
D.由能量守恒定律可知,磁铁在摆动过程中,因有感应电流,产生热能,导致磁铁的机械能减小,因此在O点两侧最高点的重力势能不相等,故D正确;
故选D。
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【题目】如图为一匀强电场,某带电粒子从A点运动到B点.在这一运动过程中克服重力做的功为2.0J,电场力做的功为1.5J.则下列说法正确的是
A. 粒子带负电
B. 粒子在A点的电势能比在B点少1.5J
C. 粒子在A点的动能比在B点多0.5J
D. 粒子在A点的机械能比在B点少1.5J
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【题目】一列沿x轴方向传播的简谐波,t=0时刻的波形图如图所示,P点此时的振动方向沿y轴的正方向,经0.1s第二次回到P点。则下列说法中正确的是( )
A. 波的传播方向沿x轴的负方向
B. 该简谐波的波速大小为20m/s
C. t=0.125 s时,P点的振动方向沿y轴的负方向
D. t=0.15 s时,P点的速度正在减小,加速度也正在减小
E. t=0.15 s时,P点的速度正在减小,加速度正在增大
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【题目】如图1所示,一小车放于平直木板上(木板一端固定一个定滑轮),木板被垫高一定角度θ,该角度下,小车恰能做匀速直线运动(假设小车所受摩擦力与小车对木板的正压力成正比,比例系数为μ),小车总质量为M。
(1)请推导θ与μ应满足的定量关系;并分析说明若增大小车质量,仍使小车做匀速直线运动,角度θ是否需要重新调整。
(2)如图2所示,将小车上栓一根质量不计,且不可伸长的细绳,细绳通过滑轮(滑轮与细绳之间摩擦不计)下挂一个砝码盘(内放砝码),在木板上某位置静止释放小车后,小车做匀加速直线运动。已知砝码盘及砝码的总质量为m,求:
①a.如果m=M,小车所受细绳拉力与砝码盘及砝码总重力的比值;
b.用F表示小车所受细绳的拉力,如果要求,此时应该满足的条件;
②小车沿木板运动距离为x的过程中,其机械能的变化量ΔE。
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【题目】如图所示,理想变压器原副线圈的匝数比为5:1,电压表和电流表均为理想交流电表,从某时刻开始在原线圈两端加上瞬时值表达式为u=110sin100πt(V)的交变电压,则
A. 电压表的示数为22V
B. 电压表的示数为22V
C. 在滑片P向上移动的过程中,电流表A1的示数变大
D. 在滑片P向上移动的过程中,理想变压器的输入功率变小
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【题目】某同学用如图所示的装置做“验证动量守恒定律”实验。先将小球1从斜槽轨道上某固定点由静止开始滚下,在水平地面上的记录纸上留下压痕,重复10次;再把另一小球2放在斜槽轨道末端水平段的最右端静止,让小球1仍从原固定点由静止开始滚下,且与小球2相碰后,两球分别落在记录纸的不同位置处,重复10次。A、B、C为三个落点的平均位置,O点是水平轨道末端在记录纸上的竖直投影点。实验中空气阻力的影响很小,可以忽略不计。
(1)在本实验中斜槽轨道___(填选项前的字母)
A.必须光滑 B.可以不光滑
(2)实验中应该选择两个合适的小球进行实验。
①两个小球的半径_____(填“相同”或“不同”)
②应该选择下列哪组小球____(填选项前的字母)
A.两个钢球 B.一个钢球、一个玻璃球 C.两个玻璃球
(3)斜槽末端没有放置被碰小球2时,将小球1从固定点由静止释放。若仅降低斜槽上固定点的位置,那么小球的落地点到O点的距离将_____(填“改变”或“不变”),若仅增大小球1的质量,小球仍以相同的速度从斜槽末端飞出,那么小球的落地点到O点的距离将____(填“改变”或“不变”)。
(4)在安装实验装置的过程中,使斜槽轨道末端的切线水平,小球碰撞前与碰撞后的速度就可以用小球飞出的水平距离来表示,其原因的是____
A.小球都是从同一高度飞出,水平位移等于小球飞出时的速度
B.小球都是从同一高度飞出,水平位移与小球飞出时的速度成正比
C.小球在空中的运动都是匀变速曲线运动,而且运动的加速度都相同
(5)本实验必须测量的物理量是_________
A.斜槽轨道末端到水平地面的高度H
B.小球1和小球2的质量m1、m2
C.小球1的释放位置到斜槽轨道末端的高度h
D.记录纸上O点到A、B、C各点的距离、、
(6)斜槽末端没有放置被碰小球2时,小球1的落点为B点,放置被碰小球2后,小球2的落点为C点。假设两小球发生的是弹性碰撞,试论证:当小球1碰后的速度方向未改变时,C点必在B点的前方。
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【题目】如图所示,绝缘弹簧的下端固定在光滑斜面底端,弹簧与斜面平行,带电小球Q固定在绝缘斜面上的M点,且在通过弹簧中心的直线ab上。现将与Q大小相同、带电性也相同的小球P,从直线ab上的N点由静止释放,两小球可视为点电荷。在小球P与弹簧接触到速度变为零的过程中,弹簧始终在弹性限度内,下列说法中正确的是
A. 小球P的速度一定先增大后不变
B. 小球P的机械能一直在减少
C. 小球P速度最大时弹簧弹力等于库仑力和重力沿斜面向下的分力之和
D. 小球P与弹簧系统的机械能一定增加
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【题目】太空中存在大量高能粒子流,可认为是由电量相同的正、负离子组成的等离子体,这些高能粒子可作为太空飞船的能量来源之一。如图所示,该装置左侧部分可用来收集高能粒子,由两块间距为d的平行金属板M、N组成,板间加有垂直纸面向外的匀强磁场磁感应强度大小为B,高能粒子源源不断从左侧以速度v0水平人射,最终在MN两极板间形成稳定的电势差,并给右侧平行板电容器PQ供电。粒子重力均不计,求:
(1)稳定时MN金属板间电势差大小U,并判断哪块金属板电势更高;
(2)右侧电容器靠近Q板处有一放射源S,可释放初速度为0质量为m、带电量为+q的粒子,求出该粒子从P板小孔射出时的速度大小。
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【题目】图甲为一台小型发电机构造示意图,内阻r=5.0 Ω,外电路电阻R=95 Ω,电路中其余电阻不计。发电机内的矩形线圈在匀强磁场中以恒定的角速度ω绕垂直于磁场方向的固定轴转动,线圈匝数n=100。转动过程中穿过每匝线圈的磁通量Φ随时间t按正弦规律变化,如图乙所示,(π=3.14,)则
A. 该小型发电机的电动势的最大值为200 V
B. t=3.14×10-2 s时,磁通量的变化率为2Wb/s
C. t=3.14×10-2 s时,串联在外电路中的交流电流表的读数为2 A
D. t=3.14×10-2 s时,串联在外电路中的交流电流表的读数为1.4A
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