【题目】如图所示,半径为R的光滑圆环竖直放置,环上套有质量分别为m和2m的小球A和B,A、B之间用一长为的轻杆相连。开始时A在圆环的最高点,现将A、B静止释放,则:
A. B球从开始运动至到达圆环最低点的过程中,杆对B球所做的总功不为零
B. A球运动到圆环的最低点时,速度为零
C. B球可以运动到圆环的最高点
D. 在A、B运动的过程中,A、B组成的系统机械能守恒
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【题目】(15分)如图所示,在匀强磁场中有一足够长的光滑平行金属导轨,与水平面间的夹角θ=30°,间距L=0.5m,上端接有阻值R=0.3Ω的电阻.匀强磁场的磁感应强度大小B=0.4T,磁场方向垂直导轨平面向上.一质量m=0.2kg,电阻r=0.1Ω的导体棒MN,在平行于导轨的外力F作用下,由静止开始向上做匀加速运动,运动过程中导体棒始终与导轨垂直,且接触良好.当棒的位移d=9m时,电阻R上消耗的功率为P=2.7W.其它电阻不计, g取10 m/s2.求:
(1)此时通过电阻R上的电流;
(2)这一过程通过电阻R上的电荷量q;
(3)此时作用于导体棒上的外力F的大小.
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【题目】在“利用单摆测定当地重力加速度”的实验中,下列说法正确的是______。
A.摆线应该选择尽量细一些的、伸缩性小一些的,并且要尽量长一些
B.为了减小周期测量的误差,应该在小球摆至最高点时开始计时
C.在最大摆角较小且稳定振动的情况下测量N次全振动的时间t,则周期的测量值为
D.若错用绳长加上小球直径当做摆长L,则根据(T为周期)计算得到的重力加速度测量值将大于真实值
E.若把摆球质量增加一倍,则测出的周期T变小
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【题目】如图所示,竖直光滑导轨上端接入一定值电阻R,C1和C2是半径都为a的两圆形磁场区域,其区域内的磁场方向都垂直于导轨平面向外,区域C1中磁场的磁感强度随时间按B1=b+kt(k>0)变化,C2中磁场的磁感强度恒为B2,一质量为m、电阻为r、长度为L的金属杆AB穿过区域C2的圆心C2垂直地跨放在两导轨上,且与导轨接触良好,并恰能保持静止。(轨道电阻不计,重力加速度大小为g。)则( )
A. 通过金属杆的电流方向为从A到B
B. 通过金属杆的电流大小为
C. 定值电阻的阻值为
D. 整个电路中产生的热功率
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【题目】关于匀变速直线运动的下列说法正确的是( )
A. 匀减速直线运动就是加速度为负值的运动
B. 匀加速直线运动的速度一定与时间成正比
C. 匀变速直线运动的速度随时间均匀变化
D. 速度先减小再增大的运动一定不是匀变速直线运动
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【题目】如图甲所示,光滑绝缘水平面上,磁感应强度B=2T的匀强磁场以虚线MN为左边界,MN的左侧有一质量m=0.1kg,bc边长L1=0.2m,电阻R=2Ω的矩形线圈abcd.t=0时,用一恒定拉力F拉线圈,使其由静止开始向右做匀加速运动,经过时间1s,线圈的bc边到达磁场边界MN,此时立即将拉力F改为变力,又经过1s,线圈恰好完全进入磁场.整个运动过程中,线圈中感应电流i随时间t变化的图象如图乙所示.
(1)求线圈bc边刚进入磁场时的速度v1和线圈在第ls内运动的距离x;
(2)写出第2s内变力F随时间t变化的关系式;
(3)求出线圈ab边的长度L2.
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【题目】如图所示,有一固定的且内壁光滑的半球面,球心为O,最低点为C,在其内壁上有两个质量相同的小球(可视为质点)A和B,在两个高度不同的水平面内做匀速圆周运动,A球的轨迹平面高于B球的轨迹平面,A、B两球与O点的连线与竖直线OC间的夹角分别为α=53°和β=37°,以最低点C所在的水平面为重力势能的参考平面,则(;)( )
A. A、B两球所受支持力的大小之比为4:3
B. A、B两球运动的周期之比为4:3
C. A、B两球的动能之比为16:9
D. A、B两球的机械能之比为112:51
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【题目】关于分子间相互作用力(如图所示)的以下说法中,正确的是( )
A. 当分子间的距离r=r0时,分子力为零,说明此时分子间既不存在引力,也不存在斥力
B. 分子力随分子间的距离的变化而变化,当r>r0时,随着距离的增大,分子间的引力和斥力都增大,但引力比斥力增大的快,故分子力表现为引力
C. 当分子间的距离r<r0时,随着距离的减小,分子间的引力和斥力都增大,但斥力比引力增大的快,故分子力表现为斥力
D. 当分子间的距离r≥10-9m时,分子间的作用力可以忽略不计
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【题目】如图所示,将两端刮掉绝缘漆的导线绕在一把锉刀上,一端接上电池(电池另一极与锉刀接触),手执导线的另一端,在锉刀上来回划动,由于锉刀表面凹凸不平,就会产生电火花。下列说法正确的是
A. 产生电火花的回路只由导线与电池组成
B. 如导线端只向一个方向划动也能产生电火花
C. 锉刀采用什么材料制成对实验没有影响
D. 导线端划动的方向决定了自感电动势的方向
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