如图,水平地面上有一木箱,木箱与地面间的动摩擦因数为μ,木箱在与水平夹角为θ的拉力F作用下做匀速直线运动。在θ从0逐渐增大到90º的过程中,木箱的速度始终保持不变,则拉力F的功率
(A)一直减小 (B)一直增大
(C)先减小后增大 (D)先增大后减小
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科目:高中物理 来源: 题型:
图示为竖直放置、上细下粗、两端封闭的玻璃细管,水银柱将气体分隔成A、B两部分,初始温度相同。缓缓加热气体,使A、B升高相同温度,系统稳定后,A、B两部分气体对液面压力的变化量分别为FA和FB,压强变化量分别为pA和pB。则 ( )
(A)水银柱向下移动了一段距离 (B)水银柱不发生移动
(C)FA<FB (D)pA=pB
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图(a),用力F拉一质量为1kg的小物块使其由静止开始向上运动,经过一段时间后撤去F。以地面为零势能面,物块的机械能随时间变化图线如图(b)所示,已知2s末拉力大小为10N,不计空气阻力,取g=10m/s2,则( )
(A)力F做的功为50J
(B)1s末力F的功率为25w
(C)2s末物块的动能为25J
(D)落回地面时物块的动能为50J
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,带正电的点电荷Q固定,电子仅在库仑力作用下,做以Q点为焦点的椭圆运动,M、P、N为椭圆上的三点,P点是轨道上离Q最近的点。
和EM、EN分别表示电子在M、N两点的速度和电势能,则电子从M点逆时针运动到N点
(A) 电子的动能先减小后增大 (B) 电场力对电子做了正功
(C)
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(D)
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如图所示,一根细绳的上端系在O点,下端系一个重球B,放在粗糙的斜面体A上.现用水平推力F向右推斜面体使之在光滑水平面上向右匀速运动一段距离(细绳尚未到达平行于斜面的位置).在此过程中
(A) 摩擦力对球B做正功
(B) 推力F和球B对A做功的大小相等
(C) A对B所做的功与B对A所做的功大小相等
(D) 小球B的角速度逐渐变小
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如图所示,一端带有滑轮的粗糙长木板,1、2是固定在木板上的两个光电门,中心间的距离为L。质量为M的滑块A上固定一宽度为d的遮光条,在质量为m的重物B牵引下从木板的顶端加速滑下,光电门1、2记录遮光时间分别为Δt1和Δt2。
(1)用此装置验证牛顿第二定律,且认为滑块A受到合外力的大小等于重物B所受的重力,实验中除了调整长木板倾斜角刚好平衡滑动摩擦力外,还必须满足 ;
(2)实验测得的加速度为 (用上述字母表示);
(3)若考虑到d不是远小于L,则加速度测量值比真实值 (填“大”或“小”)。
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如图所示,T型支架可绕O点无摩擦自由转动,B端搁在水平地面上,将一小物体放在支架上让其从A端自由下滑,若支架表面光滑,当小物体经过C点时,B端受到的弹力为N1;若支架和小物体间有摩擦,并从A端给小物体一定的初速度,小物体恰好沿AB匀速下滑,当小物体经过C点时,B端受到的弹力为N2,前后两次过程T型支架均不翻转,则
A.N1=0 B.N1<N2
C.N1>N2 D.N1=N2
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(1)如图1所以,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于纸面,在纸面内有一条以O点为圆心、半径为L圆弧形金属导轨,长也为L的导体棒OA可绕O点自由转动,导体棒的另一端与金属导轨良好接触,并通过导线与电阻R构成闭合电路.当导体棒以角速度ω匀速转动时,试根据法拉第电磁感应定律E=
,证明导体棒产生的感应电动势为E=BωL2.
(2)某同学看到有些玩具车在前进时车轮上能发光,受此启发,他设计了一种带有闪烁灯的自行车后轮,可以增强夜间骑车的安全性.图1所示为自行车后车轮,其金属轮轴半径可以忽略,金属车轮半径r=0.4m,其间由绝缘辐条连接(绝缘辐条未画出).车轮与轮轴之间均匀地连接有4根金属条,每根金属条中间都串接一个LED灯,灯可视为纯电阻,每个灯的阻值为R=0.3Ω并保持不变.车轮边的车架上固定有磁铁,在车轮与轮轴之间形成了磁感应强度B=0.5T,方向垂直于纸面向外的扇形匀强磁场区域,扇形对应的圆心角θ=30°.自行车匀速前进的速度为v=8m/s(等于车轮边缘相对轴的线速度).不计其它电阻和车轮厚度,并忽略磁场边缘效应.
①在图1所示装置中,当其中一根金属条ab进入磁场时,指出ab上感应电流的方向,并求ab中感应电流的大小;
②若自行车以速度为v=8m/s匀速前进时,车轮受到的总摩擦阻力为2.0N,则后车轮转动一周,动力所做的功为多少?(忽略空气阻力,π≈3.0)
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