【题目】一质量为m、电阻为r的金属杆ab,以一定的初速度ν0从一光滑平行金属导轨底端向上滑行,导轨平面与水平面成30°角,两导轨上端用一电阻R相连,如图所示,磁场垂直斜面向上,导轨的电阻不计,金属杆始终与导轨接触良好,金属杆向上滑行到某一高度之后又返回到底端时的速度大小为ν,则金属杆在滑行过程中( )
A.向上滑行与向下滑行的时间相等
B.向上滑行与向下滑行时通过金属杆的电荷量相等
C.向上滑行与向下滑行时电阻R上产生的热量相等
D.向上滑行与向下滑行时金属杆克服安培力做的功相等
【答案】B
【解析】
试题分析:由于不断产生电能,棒的机械能不断减少,上滑过程与下滑过程经过同一位置时上滑的速度较大,所以上滑阶段的平均速度大于下滑阶段的平均速度,而上滑阶段的位移与下滑阶段的位移大小相等,所以上滑过程的时间比下滑过程短,故A错误.电量,由于上行与下行过程中磁通量变化量大小相等,故上滑阶段和下滑阶段通过R的电荷量相同,故B正确;上滑过程中,导体棒经过同一位置安培力较大,所以上滑过程中安培力的平均值较大,克服安培力做功较多,回路产生的总热量较多,则向上滑行时电阻R上产生的热量较多,故C错误.金属杆克服安培力做的功等于回路产生的热量,则知向上滑行时金属杆克服安培力做的功较多,故D错误.故选B.
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【题目】如图甲所示,一质量为M的长木板静置于光滑水平面上,其上放置一质量为m小滑块.木板受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出长木板的加速度a与水平拉力F的关系如图乙所示,取g=10m/s2,则( )
A.当0<F<6N时,滑块与木板之间的摩擦力随F变化的函数关系f=2F/3
B.当F=8N时,滑块的加速度为1m/s2
C.滑块与木板之间的滑动摩擦因素为0.2
D.力随时间变化的函数关系一定可以表示为F=6t(N)
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【题目】如图所示,界面MN与水平面之间有一个正交的匀强磁场B和匀强电场E,在MN上方有一个带正电的小球A由静止开始下落,经电场和磁场到达水平面,设空气阻力不计,下列说法中正确的是
A.在复合场中,小球做匀变速曲线运动
B.在复合场中,小球下落过程中的电势能减小
C.小球从静止开始下落到达水平面时的动能等于其电势能和重力势能的减少量总和
D.若其他条件不变,仅仅增大磁感应强度,小球从原来的位置下落到水平面时的动能不变
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【题目】关于原子的特征谱线,下列说法不正确的是()
A.不同原子的发光频率是不一样的,每种原子都有自己的特征谱线
B.原子的特征谱线可能是由于原子从高能态向低能态跃迁时放出光子而形成的
C.可以用特征谱线进行光谱分析来鉴别物质和确定物质的组成成分
D.原子的特征谱线是原子具有核式结构的有力证据
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【题目】关于光谱和光谱分析,下列说法正确的是()
A.太阳光谱和白炽灯光谱是线状谱
B.霓虹灯和煤气灯火焰中燃烧的钠蒸气产生的是光谱是线状谱
C.进行光谱分析时,可以利用线状谱,不能用连续谱
D.观察月亮光谱,可以确定月亮的化学组成
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【题目】如图所示,静止在水平面上的物体,所受重力为200N,物体和水平面之间的动摩擦因数μ=0.1,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等.求下列情况中物体受到的摩擦力和加速度(取重力加速度g=10m/s2):
(1)当给物体施加一个水平向左、大小为F1=10N的拉力时;
(2)当给物体施加一个水平向左、大小为F2=30N的拉力时.
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【题目】有一架电梯,启动时匀加速上升加速度为2m/s2,制动时匀减速上升加速度大小为1m/s2,中间阶段电梯可匀速运行,电梯运行的楼层高48m.问:
(1)若电梯运行时最大限速为9m/s,电梯升到楼顶的最短时间是多少;
(2)如果电梯先加速上升,然后匀速上升,最后减速上升,全程共用时间为15s,上升的最大速度是多少.
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【题目】如图所示,将一轻质弹簧从物体B内部穿过,并将其上端悬挂于天花板,下端系一质量为的物体A。平衡时物体A距天花板h=2.4m,在距物体A正上方高为=1.8m处由静止释放质量为的物体B,B下落过程中某时刻与弹簧下端的物体A碰撞(碰撞时间极短)并立即以相同的速度与A运动,两物体不粘连,且可视为质点,碰撞后两物体一起向下运动,历时0.25s第一次到达最低点,(弹簧始终在弹性限度内,不计空气阻力,)下列说法正确的是:
A.碰撞结束瞬间两物体的速度大小为2m/s
B.碰撞结束后两物体一起向下运动的最大位移大小为0.25m
C.碰撞结束后两物体一起向下运动的过程中,两物体间的平均作用力大小为18N
D.A、B到最低点后反弹上升,A、B分开后,B还能上升的最大高度为0.2m
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【题目】卢瑟福提出原子的核式结构模型的依据是用α粒子轰击金箔,实验中发现α粒子()
A.绝大多数穿过,只有少数发生较大偏转,有的甚至被弹回
B.全部穿过或发生很小偏转
C.绝大多数发生很大偏转,甚至被弹回,只有少数穿过
D.全部发生很大偏转
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