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【题目】如图所示,有一个在水平面内固定的“V”字型金属框架CAD,θ=60°,磁感应强度为B的匀强磁场方向竖直向下.导体棒MN在框架上从A点开始在外力F作用下,沿垂直MN方向以速度v匀速向右平移,使导体棒和框架始终构成等边三角形回路.已知框架和导体棒的材料和横截面积均相同,其单位长度的电阻均为r,框架和导体棒均足够长,导体棒运动中始终与磁场方向垂直,且与框架接触良好.关于回路中的电流I、外力F和回路消耗的电功率P随时间t变化关系的下列四个图象中正确的是

A. B.

C. D.

【答案】AC

【解析】A、导体棒运动时间为t时,通过的位移为,回路中有效的切割长度为:,感应电动势为:
感应回路的总电阻为:

联立得电流与t的关系式为:,式中各量均一定,则I为一定值,故A正确,B错误;

C、外力F大小等于安培力大小,则,Ft成正比,故C正确;

D、运动x时的功率为:,则Pt成正比,故D错误。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一物块置于水平地面上.当用与水平方向成60°角的力F1拉物块时,物块做匀速直线运动;当改用与水平方向成30°角的力F2推物块时,物块仍做匀速直线运动.若F1F2的大小相等,则物块与地面之间的动摩擦因数为(  )

A. B. C. D.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学利用如图所示的装置探究功与速度变化的关系。

ⅰ)小物块在橡皮筋的作用下弹出,沿水平桌面滑行,之后平抛落至水平地面上,落点记为M1

ⅱ)在钉子上分别套上2条、3条、4……

同样的橡皮筋,使每次橡皮筋拉伸的长度都保

持一致,重复步骤),小物块落点分别记为M2M3M4……

ⅲ)测量相关数据,进行数据处理。

1)为求出小物块抛出时的动能,需要测量下列物理量中的 ________ (填正确答案标号)。

A.小物块的质量m B.橡皮筋的原长x

C.橡皮筋的伸长量Δx D.桌面到地面的高度h

E.小物块抛出点到落地点的水平距离L

2)将几次实验中橡皮筋对小物块做功分别记为W1W2W3……,小物块抛出点到落地点的水平距离分别记为L1L2L3……。若功与速度的平方成正比,则应以W为纵坐标、________为横坐标作图,才能得到一条直线。

3)由于小物块与桌面之间的摩擦不能忽略,则由此引起的误差属于______(填偶然误差系统误差)。

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【题目】一质量为m的汽车原来在平直路面上以速度v匀速行驶,发动机的输出功率为P从某时刻开始,司机突然加大油门将汽车发动机的输出功率提升至某个值并保持不变,结果汽车在速度到达2v之后又开始匀速行驶若汽车行驶过程所受路面阻力保持不变,不计空气阻力下列说法正确的是( )

A. 汽车加速过程的最大加速度为

B. 汽车加速过程的平均速度为

C. 汽车速度从v增大到2v过程做匀加速运动

D. 汽车速度增大时发动机产生的牵引力随之不断增大

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【题目】两个小球在光滑水平面上沿同一直线,同一方向运动,B球在前,A球在后,。当A球与B球发生碰撞后,AB两球的速度可能为

A. B.

C. D.

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【题目】有两个人要把质量m=1000 kg的货物装进离地h=1 m高的卡车车厢内。他们找来L=5 m的斜面,但没有其他任何工具可用。假设货物在水平地面上和此斜面上滑动时所受摩擦阻力恒为货物重力的0.12倍,两个人的最大推力各为800 N。

(1)通过分析说明俩人能否将货物直接推进车厢?

(2)请你帮助他们设计一个可行的方案,使俩人用最大推力能将货物推进车厢。并详细证明之。(g10 m/s2

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【题目】一质点沿一边长为2m的正方形轨道运动,每秒钟匀速移动1m,初始位置在bc边的中点A,由b向c运动,如图所示,A、B、C、D分别是bc、cd、da、ab边的中点,则下列说法正确的是( )

A. 第2s末的瞬时速度是m/s B. 前2S内的平均速度为m/s

C. 前4S内的平均速率为0.5 m/s D. 前2S内的平均速度为2 m/s

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【题目】图为一物体做直线运动的vt图象,则在0~t1t1t2时间内(  )

A. 速度方向相同,加速度方向相同

B. 速度方向相同,加速度方向相反

C. 速度方向相反,加速度方向相同

D. 速度方向相反,加速度方向相反

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【题目】如图所示,一轨道由半径为2 m的四分之一竖直圆弧轨道AB和长度可调的水平直轨道BCB点平滑连接而成。现有一质量为0.2 kg的小球从A点无初速释放,经过圆弧上B点时,传感器测得轨道所受压力大小为3.6 N,小球经过BC段所受的阻力为其重力的0.2倍,然后从C点水平飞离轨道,落到水平地面上的P点,PC两点间的高度差为3.2 m。小球运动过程中可视为质点,且不计空气阻力。g10m/s2

(1)求小球运动至B点时的速度大小;

(2)为使小球落点PB点的水平距离最大,求BC段的长度;

(3)小球落到P点后弹起,与地面多次碰撞后静止。假设小球每次碰撞机械能损失75%、碰撞前后速度方向与地面的夹角相等,求小球从C点飞出到最后静止所需时间。

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