【題目】如圖所示,光滑“∏”形金屬導體框平面與水平面的夾角為θ.兩側對稱,間距為L,上端接入阻值為R的電阻。ab以上區(qū)域內有垂直于金屬框平面磁感應強度為B的勻強磁場。質量為m的金屬棒MN與金屬框接觸良好,由圖示位置以一定的初速度沿導軌向上運動,進入磁場區(qū)域后又繼續(xù)上升一段距離但未碰及電阻R。已知金屬棒上升、下降經過ab處的速度大小分別為v1、v2,不計金屬框、金屬樣電阻及空氣的理力。下列說法中正確的是
A. 金屬棒上升時間小于下降時間
B. v2的大小可能大于
C. 上升過程中電阻R產生的焦耳熱較下降過程的大
D. 金屬棒上升、下降經過ab處的時間間隔為
【答案】ACD
【解析】A:由功能關系可得,金屬棒在上升和下降經過同一位置(ab以上區(qū)域)時,上升時的速度大于下降時的速度,則金屬棒上升時間小于下降時間。故A項正確。
B:金屬棒沿導體框下滑時,對金屬棒受力分析,由牛頓第二定律可得:,金屬棒做加速度減小的加速運動,當加速度等于0時,速度最大,即,則。故B項錯誤。
C:金屬棒在上升和下降經過同一位置(ab以上區(qū)域)時,上升時的速度大于下降時的速度,金屬棒在上升和下降經過同一位置(ab以上區(qū)域)時,上升時的受到安培力大于下降時受到的安培力,上升過程中金屬棒克服安培力做的功大于下降過程中金屬棒克服安培力做的功,則上升過程中電阻R產生的焦耳熱較下降過程的大。故C項正確。
D:由分析可得,則,將該式對上升和下降的全程累積后可得:,對全程、 則
,即。故D項正確。
綜上,本題答案為ACD。
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【題目】一輛汽車在平直的公路上由靜止開始啟動。在啟動過程中,汽車牽引力的功率及其瞬時速度隨時間的變化情況分別如圖甲、乙所示。已知汽車所受阻力恒為重力的,重力加速度g取10 m/s2。下列說法正確的是 ( )
A. 該汽車的質量為3 000 kg
B. v0=6m/s
C. 在前5s內,阻力對汽車所做的功為25kJ
D. 在5~15s內,汽車的位移大小約為67.19m
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【題目】如圖,斜面體C質量為M,斜面足夠長,始終靜止在水平面上,一質量為m的足夠長的長方形木板A上表面光滑,木板A獲得初速度后恰好能沿斜面勻速下滑,當木板A勻速下滑時將一質量為2m的滑塊B輕輕放在木板A表面上,當滑塊B在木板A上滑動時,下列說法不正確的是
A. 滑塊B的速度為時,木板A與滑塊B的速度大小相等
B. 滑塊B的速度為時,斜面體和水平面間無摩擦力
C. 滑塊B的動量為時,木板A的動量大小為
D. 滑塊B的動量為時,水平面對斜面體的支持力大小為
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【題目】如圖所示,質量均為m的A、B兩物體通過勁度系數為k的輕質彈簧拴接在一起豎直放置在水平地面上,物體A處于靜止狀態(tài)在A的正上方h高處有一質量也為m的小球C。現將小球C由靜止釋放,C與A發(fā)生碰撞后立刻粘在一起,彈簧始終在彈性限度內,忽略空氣阻力,重力加速度為g.下列說法正確的是
A. C與A碰撞后瞬間A的速度大小為
B. C與A碰撞時產生的內能為
C. C與A碰撞后彈簧的最大彈性勢能為
D. 要使碰后物體B被拉離地面,h至少為
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【題目】下列四幅圖的有關說法中正確的是
A. 圖(l)中的α粒子散射實驗說明了原子核是由質子與中子組成
B. 圖(2)中若改用綠光照射,驗電器金屬箱一定不會張開
C. 圖(3)一群氫原子處于n=4的激發(fā)態(tài),最多能輻射6種不同頻率的光子
D. 圖(4)若原子核C、B能結合成A時會有質量虧損,要釋放能量
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【題目】(1)下列說法中正確的是
A.物質的擴散現象是分子熱運動狀態(tài)總是朝著無序性增大的方向進行的一種表現
B.物體溫度升高,每個分子的熱運動動能都增大
C.露珠呈球狀是液體表面張力作用的結果
D.阿伏伽德羅常數為NA,則密度為ρ、摩爾質量為M、體積lm3的銅所含原子數為
E.密閉容器內的理想氣體,壓強不變而體積增大時,容器器壁單位時間單位面積受到氣體分子撞擊的次數一定減少
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【題目】學過電和磁的相關知識后,老師和同學共同設計了如下探究實驗。如圖,在玻璃皿的中心放一個圓柱形電極,內壁沿邊緣放一個圓環(huán)形電極。兩電極分別與電池組的正負極相連,并在兩極間接有標準數字萬用表(型號UT58E),萬用表調至直流電壓檔。然后進行如下實驗操作:
①在玻璃皿中放入硫酸銅溶液,發(fā)現溶液旋轉,此時電壓表的示數為5.20V;
②將圖中的磁鐵撤去后,發(fā)現電壓表的示數變?yōu)?/span>5.30V;
③將硫酸銅溶液換成蒸餾水重復①②兩步驟,發(fā)現電壓表的示數始終為5.99V.
關于上述實驗的分析合理的是( )
A. 電池組的電動勢為5.30V
B. 因硫酸銅溶液旋轉而產生的電動勢約為0.10V
C. 步驟②中電壓相比步驟①變大主要是因為溶液電阻變小了
D. 步驟③中也能觀察到蒸餾水的旋轉現象
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【題目】如圖所示,傾角為的光滑斜面下端固定一絕緣輕彈簧,M點固定一個質量為m、帶電量為-q的小球Q,整個裝置處于在場強大小為E、方向沿斜面向下的勻強電場中,F把一個帶電量為+q的小球P從N點由靜止釋放,釋放后P沿著斜面向下運動。N點與彈簧的上端和M的距離均為。P、Q以及彈簧的軸線ab與斜面平行。兩小球均可視為質點和點電荷,彈簧的勁度系數為,靜電力常量為k,則
A. 小球P返回時,不可能撞到小球Q
B. 小球P在N點的加速度大小為
C. 小球P沿著斜面向下運動過程中,其電勢能一定減少
D. 當彈簧的壓縮量為時,小球P的速度最大
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【題目】如圖,半徑為R=2m的四分之一圓軌道和直徑為2m的半圓軌道水平相切于d點,兩圓軌道均光滑且在豎直平而內,可視為質點的小球從d點以某一初速度向左進入半圓軌道,剛好能通過半圓軌道的最高點a,從a點飛出后落在四分之一圓軌道上的b點,不計空氣阻力,g取10m/s2。則b點與d點的豎直高度差為( )
A. 3m B.
C. 5m D.
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