【題目】如圖所示,閉合金屬鋁環a用絕緣輕繩懸掛,與長直螺線管共軸,并位于其左側。下列說法正確的是( )
A. 閉合開關S的瞬間,金屬鋁環a向右側運動
B. 保持開關S閉合且穩定后,斷開開關S的瞬間,金屬a向左側運動
C. 保持開關S閉合且穩定后,將變阻器滑片P向右滑動,金屬環a向右側運動
D. 若僅將電源正負極調換后,閉合開關S的瞬間,金屬環a向右側運動
【答案】C
【解析】
閉合開關S的瞬間,螺旋管的磁場增強,穿過鋁環的磁通量變大,根據楞次定律可知,金屬鋁環a向左側運動,遠離螺線管,選項A錯誤;保持開關S閉合且穩定后,斷開開關S的瞬間,螺旋管的磁場減弱,穿過鋁環的磁通量變小,根據楞次定律可知,金屬鋁環a向右側運動,靠近螺線管,選項B錯誤;保持開關S閉合且穩定后,將變阻器滑片P向右滑動,電阻變大,電流變小,據楞次定律,感應電流的磁場方向與原電流磁場方向相同,故相互吸引,則金屬環A將向右運動,選項C正確;若僅將電源正負極調換后,閉合開關S的瞬間,螺線管的磁場增強,穿過鋁環的磁通量變大,根據楞次定律可知,金屬鋁環a向左側運動,遠離螺線管,故D錯誤。故選C。
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】用如圖所示的實驗裝置驗證m1、m2組成的系統機械能守恒。m2在高處由靜止開始下落,m1上拖著的紙帶打出一系列的點,對紙帶上的點跡進行測量,即可驗證機械能守恒定律。如圖給出的是實驗中獲取的一條紙帶:0是打下的第一個點,每相鄰兩計數點間還有4個點(圖中未標出),所用電源的頻率為50 Hz,計數點間的距離如圖所示。已知m1=50 g、m2=150 g,請計算:(當地重力加速度取10 m/s2,計算結果均保留兩位有效數字)
(1)計數點5的瞬時速度v5= _________m/s;
(2)在計數點0到5的過程中,系統動能的增量ΔEk=____ J;系統重力勢能的減少量ΔEp=____ J。
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【題目】(6分)某物理小組的同學設計了一個粗制玩具小車通過凹形橋最低點時的速度的實驗。所用器材有:玩具小車、壓力式托盤秤、凹形橋模擬器(圓弧部分的半徑為R=0.20m)。
完成下列填空:
(1)將凹形橋模擬器靜置于托盤秤上,如圖(a)所示,托盤秤的示數為1.00kg;
(2)將玩具小車靜置于凹形橋模擬器最低點時,托盤秤的示數如圖(b)所示,該示數為_____kg;
(3)將小車從凹形橋模擬器某一位置釋放,小車經過最低點后滑向另一側,此過程中托盤秤的最大示數為m;多次從同一位置釋放小車,記錄各次的m值如下表所示:
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
m(kg) | 1.80 | 1.75 | 1.85 | 1.75 | 1.90 |
(4)根據以上數據,可求出小車經過凹形橋最低點時對橋的壓力為_____N;小車通過最低點時的速度大小為_______m/s。(重力加速度大小取9.80m/s2 ,計算結果保留2位有效數字)
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【題目】A和B都是不帶電的物體,它們互相摩擦后A帶正電荷1.6×10﹣10 C,下列判斷中正確的是( )
A. 在摩擦前A和B的內部沒有任何電荷
B. 摩擦的過程中電子從A轉移到了B
C. A在摩擦后一定得到了1×109個電子
D. A在摩擦過程中一定失去了1.6×10﹣19 C電子
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【題目】如圖所示,虛線a、b、c所在平面與電場強度平行,實線為一帶電的質點僅在電場力作用下通過該區域時的運動軌跡,P、Q是這條軌跡上的兩點( )
A. 若虛線為電場線,則粒子在P點動能大于在Q點動能
B. 若虛線為等勢線,則粒子在P點動能大于在Q點動能
C. 若虛線為電場線,則粒子在P點加速度大于在Q點加速度
D. 若虛線為等勢線,則粒子在P點加速度大于在Q點加速度
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【題目】如圖所示,天花板上用細繩吊起兩個用輕彈簧相連的兩個質量相同的小球。兩小球均保持靜止。當突然剪斷細繩時,上面小球A的加速度是_______,下面小球B的加速度是____________。
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【題目】下列關于速度和加速度的說法中,正確的是( )
A.物體運動的速度改變越大,它的加速度一定越大
B.物體運動的加速度為零,它的速度也一定為零
C.物體運動的速度改變越小,它的加速度一定越小
D.加速度的大小是表示物體運動速度隨時間變化率的大小
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【題目】一輛汽車先由靜止啟動做勻加速直線運動,然后保持勻速直線運動,最后做勻減速直線運動,直至速度減為0。從汽車啟動開始計時,下表給出了某些時刻汽車的瞬時速度,根據表中的數據通過分析、計算可以得出汽車:
時刻/s | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.5 | 10.5 |
速度/(m·s-1) | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 3.0 |
(1)勻加速階段經歷的時間?
(2)勻減速階段經歷的時間?
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【題目】滑板運動是極限運動的鼻祖,許多極限運動項目均由滑板項目延伸而來.如圖所示是滑板運動的軌道,BC和DE是兩段光滑圓弧形軌道,BC段的圓心為O點,圓心角為
60°,半徑OC與水平軌道CD垂直,水平軌道CD段粗糙且長8 m.一運動員從軌道上的A點以3 m/s的速度水平滑出,在B點剛好沿軌道的切線方向滑入圓弧形軌道BC,經CD軌道后沖上DE軌道,到達E點時速度減為零,然后返回.已知運動員和滑板的總質量為60 kg,B、E兩點與水平面CD的豎直高度分別為h和H,且h=2 m,H=2.8 m,g取10 m/s2.求:
(1)運動員從A運動到達B點時的速度大小vB;
(2)軌道CD段的動摩擦因數μ;
(3)通過計算說明,第一次返回時,運動員能否回到B點?如能,請求出回到B點時的速度大小;如不能,則最后停在何處?
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