【题目】如图所示,一辆有驱动力的小车上有一水平放置的弹簧,其左端固定在小车上,右端与一质量为1Kg的物块相连。物块和小车一起向右匀速运动时,弹簧处于压缩状态,弹簧弹力大小为2N。若小车开始向右加速运动,则
A. 随着小车的加速度增大,物块受到的摩擦力逐渐减小
B. 随着小车的加速度增大,物块受到的弹簧弹力逐渐增大
C. 当小车的加速度大小为5m/s2时,物块一定与小车相对滑动
D. 当小车的加速度大小为4m/s2时,物块一定与小车相对静止
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【题目】在光滑水平绝缘的足够大的桌面上建立xoy坐标系,空间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B0,有两个完全相同的质量为m的带正电小球A、B分别位于y轴上纵坐标为y2、y1的位置,电荷量都为q,两个小球都以垂直于y轴、大小为v的速度同时射入磁场。如图所示(两球若发生碰撞只能是弹性正碰),要让B球到(0, y2)处,那y2 –y1可能的值为
A. B.
C. D.
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【题目】如图所示,两光滑平行导轨水平放置在匀强磁场中,磁场垂直导轨所在平面,金属棒ab可沿导轨自由滑动,导轨一端跨接一个定值电阻R,导轨电阻不计.现将金属棒沿导轨由静止向右拉,若保持拉力F恒定,经时间t1后速度为ν,加速度为a1,最终以速度2ν做匀速运动:若保持拉力的功率恒定,棒由静止经时间t2后速度为ν,加速度为a2,最终也以速度2v做匀速运动,则( )
A. t2=t1B. t1>t2C. a2=2a1D. a2=3a1
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【题目】如图,两条间距为L的平行金属导轨位于同一水平面(纸面)内,其左端接一阻值为R的电阻;一金属棒垂直放置在两导轨上;在MN左侧面积为S的圆形区域中存在垂直于纸面向里的均匀磁场,磁感应强度大小B随时间t的变化关系为B=kt,式中k为常量,且k>0;在MN右侧区域存在一与导轨垂直、磁感应强度大小为B0、方向垂直纸面向里的匀强磁场。t=0时刻,金属棒从MN处开始,在水平拉力F作用下以速度v0向右匀速运动。金属棒与导轨的电阻及摩擦均可忽略。则
A. 在t时刻穿过回路的总磁通量为 B0Lv0t
B. 电阻R上的电流为恒定电流
C. 在时间△t内流过电阻的电荷量为△t
D. 金属棒所受的水平拉力F随时间均匀增大
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【题目】如图所示,开口向上竖直放置的内壁光滑气缸,其侧壁是绝热的,底部导热,内有两个质量均为m的密闭活塞,活塞A导热,活塞B绝热,将缸内理想气体分成I、II两部分,初状态整个装置静止不动处于平衡,I、II两部分气体的长度 均为,温度为,设外界大气压强为保持不变,活塞横截面积为S,且,环境温度保持不变,求:
①在活塞A上逐渐添加铁砂,当铁砂质量等于2m,两活塞在某位置重新处于平衡,活塞B下降的高度;
②现只对II气体缓慢加热,使活塞A回到初始位置,此时II气体的温度;
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【题目】如图是磁敏报警装置中的一部分电路,其中RB是磁敏传感器,它的电阻随金属异物的出现而减小;a、b接报警器。闭合S,当传感器RB所在处出现金属异物时,电流表的电流I、ab两端的电压U将( )
A. I减小,U减小 B. I减小,U增大
C. I增大,U减小 D. I增大,U增大
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【题目】如图,为某碰撞模拟实验简图。在水平地面上固定倾角为的足够长的光滑斜面,中间带孔的槽固定在斜面上。一轻直杆平行于斜面,一端与轻弹簧相连,另一端穿在槽中,直杆与槽间的最大静摩擦力为f=2 mgsinθ。现将直杆用销钉固定。一质量为m的滑块从距离弹簧上端L处由静止释放,其下滑过程中的最大速度vm=。已知弹簧的劲度系数k=,弹簧的弹性势能与其形变量的平方成正比。滑动摩擦力可认为等于最大静摩擦力,且弹簧始终不会碰到槽。当地重力加速度为g。
(1)求滑块下滑速度为vm时弹簧的弹性势能Ep;
(2)若取下销钉,使滑块仍从原位置由静止释放,求直杆下滑的最大距离s;并分析说明滑块此后是否能与弹簧分离,若能,请求出滑块与弹簧分离时的速度大小v;若不能,请说明理由。
(3)若取下销钉,使滑块从距离弹簧上端2L处由静止释放,请分析说明滑块此后是否能与弹簧分离,若能,请求出滑块与弹簧分离时的速度大小v′;若不能,请说明理由。
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【题目】如图所示的电路中,E=6V、r=100Ω,R0=10Ω,滑动变阻器R(0﹣40Ω),不计电表对电路的影响。以下判断正确的是( )
A. 当R=10Ω时电源的输出功率最大
B. 当R的滑片从左向右滑动的过程中,电源的输出功率先增大后减小
C. 当R=10Ω时R0上消耗的功率最大
D. 当R=20Ω时滑动变阻器R上消耗的功率最大
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【题目】如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,R1=10Ω,R2=15 Ω.C为电容器,电流传感器与原线圈串联。当开关S断开时,传感器测得的正弦交流电如图乙所示,则
A. 电阻R1中交流电的频率为5Hz
B. 输入电压的最大值为600V
C. 电阻R2的电功率为270W
D. S闭合前后,原线圈中电流不变
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