【題目】如圖所示,兩根相互平行,間距為足夠長的金屬導軌固定在水平面上,導軌間存在
的勻強磁場中,磁場方向垂直于導軌平面向里,導軌上的金屬桿ab、cd所受滑動摩擦力均為0.2N,兩桿電阻均為0.1Ω,導軌電阻不計,已知ab受恒力
的作用,ab和cd均向右做勻速直線運動,下列說法正確的是( )
A.恒力B.兩桿的速度差大小為
C.此時回路中電流大小為2AD.ab桿克服安培力做功功率等于回路中產生焦耳熱的功率
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【題目】如圖所示,在光滑水平面上放置一個質量為M的滑塊,滑塊的一側是一個圓弧形凹槽OAB,凹槽半徑為R,A點切線水平。另有一個質量為m的小球以速度v0從A點沖上凹槽,整個過程中凹槽不會側翻,重力加速度大小為g,不計摩擦。下列說法中正確的是( )
A.球和滑塊組成的系統水平方向動量守恒
B.當時,小球恰能到達B點
C.小球在滑塊上運動的過程中,滑塊的動能先增大后減小
D.如果小球的速度足夠大,球將從滑塊的左側離開滑塊后落到水平面上
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【題目】如圖所示,桌面上固定一個光滑豎直擋板,現將一個長方形物塊A與截面為三角形的墊塊B疊放在一起,用水平外力F緩緩向左推動B,使A緩慢升高,設各接觸面均光滑,則該過程中( )
A.A和B均受三個力作用而平衡
B.A對B的壓力恒定不變
C.B對桌面的壓力越來越大
D.推力F的大小越來越大
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【題目】地球赤道上的物體隨地球自轉的向心加速度為a1,地球的同步衛星繞地球做勻速圓周運動的軌道半徑為r,向心加速度為a2。已知引力常量為G,地球半徑為R,地球表面的重力加速度為g,且地球近地衛星軌道處的重力加速度為g0下列說法正確的是( )
A.地球質量
B.地球質量
C.a1、a2、g、g0的關系是g0=g>a2>a1
D.加速度之比
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【題目】如圖所示,在某豎直平面內,光滑曲面AB與水平面BC平滑連接于B點,BC右端連接內壁光滑、半徑r=0.2m的四分之一細圓管CD,管口D端正下方直立一根勁度系數為k=100N/m的輕彈簧,彈簧一端固定,另一端恰好與管口D端平齊。一個質量為1kg的小球放在曲面AB上,現從距BC的高度為h=0.6m處靜止釋放小球,它與BC間的動摩擦因數為0.5,BC長為0.5m,小球進入管口C端后,通過CD在壓縮彈簧過程中滑塊速度最大時彈簧的彈性勢能為EP=0.5J。取重力加速度g=10m/s2.
求: (1)C處管壁受到的作用力;
(2)在壓縮彈簧過程中小球的最大動能Ekm;
(3)小球最終停止的位置。
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【題目】如圖所示,固定光滑軌道AB末端B點切線水平,AB高度差,B距傳送帶底端的豎直高度為
,與軌道同一豎直面的右側有一傾角
的傳送帶,以
順時針勻速轉動。在軌道上A處每隔1秒無初速釋放一個質量
的相同滑塊,從B點平拋后恰能垂直落到傳送帶上,速度立即變為零,且不計滑塊對傳送帶的沖擊作用。滑塊與傳送帶間的動摩因數為
,傳送帶長度為
,不計空氣阻力。(
,
,
)
求:(1)滑塊從B點落至傳送帶的時間;
(2)因傳送滑塊,電動機額外做功的平均功率。
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【題目】等離子氣流由左方連續以v0射入Pl和P2兩板間的勻強磁場中,ab直導線與Pl、P2相連接,線圈A與直導線cd連接.線圈A 內有隨圖乙所示的變化磁場.且磁場B 的正方向規定為向左,如圖甲所示,則下列敘述正確的是
A. 0~ls內ab、cd導線互相排斥 B. 1~2s內ab、cd導線互相吸引
C. 2~3s內ab、cd導線互相吸引 D. 3~4s內ab、cd導線互相排斥
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【題目】如圖所示,在地面上豎直固定了刻度尺和輕質彈簧,彈簧原長時上端與刻度尺上的A點等高。質量m=0.5kg的籃球靜止在彈簧正上方,其底端距A點高度h1=1.10m。籃球靜止釋放,測得第一次撞擊彈簧時,彈簧的最大形變量x1=0.15m,第一次反彈至最高點,籃球底端距A點的高度h2=0.873m,籃球多次反彈后靜止在彈簧的上端,此時彈簧的形變量x2=0.01m,彈性勢能為Ep=0.025J。若籃球運動時受到的空氣阻力大小恒定,忽略籃球與彈簧碰撞時的能量損失和籃球的形變,彈簧形變在彈性限度范圍內。求:
(1)彈簧的勁度系數;
(2)籃球在運動過程中受到的空氣阻力;
(3)籃球在整個運動過程中通過的路程;
(4)籃球在整個運動過程中速度最大的位置。
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【題目】跳臺滑雪是勇敢者的運動,這項運動非常驚險。如圖(a),在跳臺滑雪比賽中,運動員在空中滑翔時身體的姿態會影響其下落的速度和滑翔的距離。某運動員先后兩次從同一跳臺起跳,每次都從離開跳臺開始計時,用v表示他在豎直方向的速度,其圖像如圖(b)所示,t1和t2是他落在傾斜雪道上的時刻。則( )
A.第二次滑翔過程中在豎直方向上的位移比第一次的大
B.第二次滑翔過程中在水平方向上的位移比第一次的大
C.第二次滑翔過程中在豎直方向上的平均加速度比第一次的大
D.豎直方向速度大小為v1時,第二次滑翔在豎直方向上所受阻力比第一次的大
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