【题目】如图所示,竖直放置的形光滑导轨宽为L,矩形匀强磁场I、II的高和间距均为d,场I上边界标为AB,磁感应强度为B。质量为m的水平金属杆从AB上方由静止释放,入磁场I和II时的速度相等。金属杆在导轨间的电阻为R,与导轨接触良好,其余电阻不计重力加速度为g,下列说法正确的是
A.在两磁场之间的运动时间与穿过磁场I的时间相等
B.若AB边界下方区域均有磁场,杆将一直减速至速度为零
C.杆穿过两个磁场区域产生的热量为3mgd
D.释放时距磁场I上边界的高度h大于
【答案】D
【解析】
A.金属杆在无场区做匀加速运动,而金属杆进入磁场Ⅰ和Ⅱ时的速度,所以金属杆刚进入磁场Ⅰ时做减速运动,加速度方向方向竖直向上;金属杆在磁场Ⅰ运动时,随着速度减小,产生的感应电流减小,受到的安培力减小,合力减小,加速度减小,所以金属杆在磁场Ⅰ中做加速度减小的减速运动,在两个磁场之间做匀加速运动,由题知,金属杆进入磁场Ⅰ和Ⅱ时的速度相等,所以金属杆在磁场Ⅰ中运动的平均速度小于在两磁场之间运动的平均速度,两个过程位移相等,所以金属杆穿过磁场Ⅰ的时间大于在两磁场之间的运动时间,故A错误;
B.若AB边界下方区域均有磁场,杆减速运动到安培力和重力相等时做匀速直线运动,故B错误;
C.金属杆从刚进入磁场Ⅰ到刚进入磁场Ⅱ的过程,由能量守恒定律得:
,
金属杆通过磁场Ⅱ时产生的热量与通过磁场Ⅰ时产生的热量相同,所以总热量为
,
故C错误;
D.设金属杆释放时距磁场Ⅰ上边界的高度为H时进入磁场Ⅰ时刚好匀速运动,则有
,
又
,
联立解得:
;
由于金属杆进入磁场Ⅰ时做减速运动,所以高度h一定大于H,故D正确;
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【题目】如图所示为某质点做直线运动时的vt图象,图象关于图中虚线对称,则在0~t1时间内,关于质点的运动,下列说法正确的是( )
A. 若质点能两次到达某一位置,则两次到达这一位置的速度大小一定相等
B. 若质点只能两次到达某一位置,则其中一次到达该位置的速度一定为零
C. 若质点能三次通过某一位置,则可能三次都是加速通过该位置
D. 若质点能三次通过某一位置,则可能三次都是减速通过该位置
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【题目】利用如图装置做“验证机械能守恒定律”实验。
(1)为验证机械能是否守恒,需要比较重物下落过程中任意两点间的____________。
A.动能变化量与势能变化量 B.速度变化量与势能变化量 C.速度变化量与高度变化量
(2)除带夹子的重物、纸带、铁架台(含铁夹)、电磁打点计时器、导线及开关外,在下列器材中,还必须使用的两种器材是___________。
A.交流电源 B.刻度尺 C.天平(含砝码)
(3)实验中,先接通电源,再释放重物,得到如图所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点、、,测得它们到起始点的距离分别为、、。已知当地重力加速度为,打点计时器打点的周期为。设重物的质量为。从打点到打点的过程中,重物的重力势能变化量_________,动能变化量_________。
(4)大多数学生的实验结果显示,重力势能的减少量大于动能的增加量,原因是_______。
A.利用公式计算重物速度 B.利用公式计算重物速度
C.空气阻力和摩擦力的影响 D.没有采用多次实验取平均值的方法
(5)某同学想用下述方法研究机械能是否守恒,在纸带上选取多个计数点,测量它们到起始点的距离,计算对应计数点的重物速度,描绘图像,并做如下判断:若图像是一条过原点的直线,则重物下落过程中机械能守恒,请你分析论证该同学的判断是否正确_____。
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【题目】在“探究弹力与弹簧伸长量的关系”的实验中,某实验小组将不同数量的钩码依次挂在竖直悬挂的弹簧下端,进行了相关的测量。根据所测数据,他们利用描点法作出了所挂钩码的总重力G与弹簧长度L的关系图像(如图)。请根据图像回答以下问题:
(1)弹簧的原长为__________m。
(2)弹簧的劲度系数为_____________________N/m。
(3)关于该实验,以下说法错误的是___________。
A. 弹簧被拉伸时,不能超出它的弹性限度
B. 用悬挂钩码的方法给弹簧施加拉力时,应保证弹簧竖直悬挂
C. 测量弹簧长度L时,应保证弹簧和钩码均处于平衡状态
D. 实验可得出的结论是:弹簧的弹力与弹簧长度L成正比
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【题目】如图,半圆形光滑轨道MN固定在水平面上,轨道直径为d并与地面垂直。两个完全相同的A、B小球以不同初速度,从轨道下端M点进入轨道,均恰好不脱离圆弧轨道。A小球沿轨道下端M点滑出,B小球从轨道上端N点水平飞出并落到水平地面静止(不考虑反弹),物块与地面间动摩擦因素为0.5,重力加速度大小为g.求两小球静止时与M点水平距离之比xA:xB=( )
A. 1:1B. 1:2
C. 2:1D. :1
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【题目】一质量为4 kg的物体,在水平恒定拉力的作用下在粗糙的水平面上做匀速直线运动。当运动一段时间后拉力逐渐减小,且当拉力减小到零时,物体刚好停止运动。如图所示为拉力F随位移x变化的关系图象。g取10 m/s2,则据此可以求得( )
A. 物体与水平面间的动摩擦因数为μ=0.1
B. 整个过程摩擦力对物体所做的功为Wf =-8 J
C. 物体匀速运动时的速度为v=2 m/s
D. 整个过程合外力对物体所做的功为W=-4 J
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【题目】如图所示,半径为R的光滑半圆轨道竖直固定于水平面上,轨道最低点B恰与粗糙水平面相切,弹射器固定于水平面上。某次实验过程中,一个可看作质点,质量为m的小物块将弹簧缩至A处,已知A、B相距L。弹射器将小物块静止弹出,小物块运动到B点时对轨道的压力为6mg。已知小物块与水平面间的动摩擦因数为,重力加速度为g,求:
(1)小物块到达B点时的速度;
(2)小物块从C点飞出后落地点与B点的距离 ;
(3)弹射器释放的弹性势能。
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【题目】如图所示,有一平行于纸面的匀强电场A、B、C、D、E、F为电场中一个边长为1m的正六边形的六个顶点,A、B、C三点电势分别为10V、20V、30V,则下列说法正确的是( )
A. 匀强电场的场强大小为
B. B、E一定处在同一等势面上
C. 正点电荷从E点移到F点,则电场力做负功
D. 电子从F点移到D点,电荷的电势能减少20eV
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【题目】用如图所示的实验装置来探究小球作圆周运动所需向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系,转动手柄使长槽和短槽分别随变速轮塔匀速转动,槽内的球就做匀速圆周运动。横臂的挡板对球的压力提供了向心力,球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力筒下降,从而露出标尺,标尺上的红白相间的等分格显示出两个小球所受向心力的比值。某次实验图片如下,请回答相关问题:
(1)在研究向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系时我们主要用到了物理学中的______方法;
A.理想实验法 B.等效替代法 C.控制变量法 D.演绎法
(2)图中是在研究向心力的大小,与_________的关系。
A.质量m B.角速度ω C.半径r
(3)若图中标尺上红白相间的等分格显示出两个小球所受向心力的比值为1:9,运用圆周运动知识可以判断与皮带连接的变速轮塔对应的半径之比为___________
A.1:9 B.3:1 C.l:3 D.1:1
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