相关试卷
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1、如图甲所示,滑块A和足够长的木板B叠放在水平地面上,A和B之间、B和地面之间 的动摩擦因数相同,A和B的质量均为m。现对B施加一水平向右逐渐增大的力F,当F增大到时B开始运动,之后力F按图乙所示的规律继续增大,图乙中的x为B运动的位移,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力。对两物块的运动过程,以下说法正确的是( )
A、木板B开始运动后过一段时间,A再开始运动 B、滑块A的加速度一直在增大 C、自x=0至木板x=x0木板B对A做功为 D、x=x0时,木板B的速度大小为 -
2、如图所示,水平面上O点的左侧光滑,O点的右侧粗糙。有8个质量均为m的完全相同的小滑块(可视为质点),用轻质的细杆相连,相邻小滑块间的距离为L,滑块1恰好位于O点左侧滑块,滑块2、3。依次沿直线水平向左排开。现将水平恒力F作用于滑块1上,经观察发现,在第3个小滑块过O点进入粗糙地带后再到第4个小滑块过O点进入粗糙地带前这一过程中,小滑块做匀速直线运动,已知重力加速度为g,则下列判断中正确的是( )
A、滑块匀速运动时,各段轻杆上的弹力大小相等 B、滑块3匀速运动的速度是 C、第5个小滑块完全进入粗糙地带到第6个小滑块进入粗糙地带前这一过程中,8个小滑块的加速度大小为 D、最终第7个滑块刚能到达O点而第8个滑块不可能到达O点 -
3、如图所示,水平转台上的小物体A、B通过轻弹簧连接,并随转台一起匀速转动,A、B的质量分别为m、2m,离转台中心的距离分别为1.5r、r,已知弹簧的原长为1.5r,劲度系数为k,A、B与转台间的动摩擦因数都为 , 设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且有。则以下说法中正确的是( )
A、当B受到的摩擦力为0时,转台转动的角速度为 B、当A受到的摩擦力为0时,转台转动的角速度为 C、当转台转速逐渐增大,A先发生滑动,即将滑动时转台转动的角速度为 D、当转台转速逐渐增大时,A、B同时开始滑动,此时转台转动的角速度为 -
4、如图所示,一根长为l的轻杆,O端用饺链固定,另一端固定着一个小球A,轻杆靠在一个高为h的物块上。若物块与地面摩擦不计,则当物块以速度v向右运动至轻杆与水平方向夹角为时,物块与轻杆的接触点为B,下列说法正确的是( )
A、A、B的线速度相同 B、A、B的角速度不相同 C、小球A的线速度大小为 D、轻杆转动的角速度为 -
5、如图,一光滑大圆环固定在竖直平面内,圆心为O,质量为m的小环套在大圆环上,小环从静止开始由大圆环顶端A点经Q点自由下滑至其底部,Q为竖直线与大圆环的切点。设小环下滑过程中对大圆环的作用力大小最小的位置为P,则OP与竖直方向AO的夹角满足( )
A、 B、 C、 D、 -
6、如果小虫从B点滑落,且小虫顺着树枝滑落可近似看作匀速率的,那么在弧形树枝某位置切线的倾角为处,树枝对小虫的作用力大小及方向,正确的判断是( )
A、mg,竖直向上 B、大于mg,沿圆弧半径指向圆心 C、大于mg,与水平成角 D、大于mg,与竖直方向的夹角小于 -
7、关于行星运动定律和万有引力定律的建立过程,下列说法正确的是( )A、开普勒通过天文仪器观察到行星绕太阳运动的轨道是椭圆 B、卡文迪许通过对几个铅球之间万有引力的测量,得出了引力常量的数值 C、第谷通过严密的数学运算,得出了行星的运动规律 D、牛顿通过比较月球和近地卫星的向心加速度,对万有引力定律进行了“月—地检验”
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8、如图所示,间距的平行且足够长的导轨由倾斜、水平两部分组成,倾斜部分倾角 , 在倾斜导轨顶端连接一阻值的定值电阻,质量的金属杆垂直导轨放置且始终接触良好,整个区域有垂直于倾斜导轨所在斜面向下、磁感应强度的匀强磁场。现让金属杆从距水平导轨高度处由静止释放,金属杆在倾斜导轨上先加速再匀速运动,然后进入水平导轨,再经过位移速度减为零。已知金属杆与导轨间的动摩擦因数 , 导轨与金属杆的电阻不计,金属杆在两部分导轨衔接点机械能损失忽略不计,重力加速度 , , 。求:
(1)、金属杆匀速运动时的速度大小v;(2)、金属杆在倾斜导轨上运动时,通过电阻 R 的电荷量q和电阻R上产生的焦耳热Q;(3)、金属杆在水平导轨上运动时所受摩擦力的冲量大小I。 -
9、某质谱仪原理如图所示,A为粒子加速器,加速电压为:B为速度选择器,磁场与电场正交,磁感应强度为 , 两板间距离为d;C为偏转分离器,磁感应强度为。现有一质量为m,电荷是为的粒子(不计重力),初速度为0,经A加速后,该粒子进入B恰好做匀速运动,粒子从M点进入C后做匀速圆周运动,打在底片上的N点。求:
(1)、粒子进入速度选择器的速度大小v;(2)、速度选择器两板间的电压;(3)、MN的距离L。 -
10、如图所示,质量的金属圆环用细绳竖直悬挂于水平横梁上,虚线ab平分圆环,ab以上部分有垂直纸面向外的匀强磁场。磁感应强度随时间变化的关系满足 , 已知圆环的半径 , 电阻 , 取重力加速度大小 , 细绳能承受的最大拉力 , 从时刻开始计时,求:
(1)、感应电流的大小及方向;(2)、细绳断裂瞬间的时刻。 -
11、如图是真空中位于同一水平面的三个同心圆e、f和g围成的区域,O为圆心。e、f间存在辐射状电场,f、g间有磁感应强度大小为B、方向垂直水平面(纸面)的匀强磁场。电子从P点静止释放,由Q进入磁场,恰好没有从PM上方圆g上的N点(未画出)飞出磁场。已知电子的比荷为k,e、f和g的半径分别a、2a和4a。则( )
A、磁场的方向垂直纸面向里 B、电子在磁场运动的半径为 C、Q、P两点间的电势差为 D、Q、P两点间的电势差为 -
12、如图所示,abcd是位于竖直平面内用粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框,它的下方有一个垂直纸面向外的匀强磁场,MN、PQ为磁场的上下水平边界,两边界间的距离与正方形的边长均为L,线框从某一高度开始下落,恰好能匀速进入磁场。不计空气阻力,以bc边进入磁场时为起点,在线框通过磁场的过程中,线框中的感应电流i、bc两点间的电势差、线框所受的安培力F、线框产生的焦耳热Q分别随下落高度h的变化关系错误的是( )
A、
B、
C、
D、
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13、为监测某化工厂的污水排放量,技术人员在该厂的排污管末端安装了如图所示的流量计。该装置由绝缘材料制成,长、宽、高分别为a、b、c,左右两端开口。在垂直于上下底面方向加磁感应强度大小为B的匀强磁场,在前后两个内侧面分别固定有金属板作为电极,污水充满管口从左向右流经该装置时,电压表将显示两个电极间的电压U。若用Q表示污水流量(单位时间内排出的污水体积),下列说法中正确的是( )
A、若污水中正离子较多,则前表面比后表面电势高 B、前表面一定比后表面电势高 C、污水中离子浓度越高,电压表的示数将越大 D、污水流量Q与U成正比,与a、b无关 -
14、如图所示,两根长直导线竖直插入光滑绝缘水平桌面上的M、N两小孔中,O为M、N连线的中点,连线上的a、b两点关于O点对称。导线均通有大小相等、方向向上的电流。已知长直导线在周围产生的磁场的磁感应强度(式中k是常数、I是导线中的电流、r为点到导线的距离)。一带负电的小球以初速度从a点出发沿M、N连线运动到b点,运动中小球一直未离开桌面。小球从a点运动到b点的过程中,下列说法正确的是( )
A、小球做匀加速直线运动 B、小球做匀减速直线运动 C、小球对桌面的压力一直在减小 D、小球对桌面的压力一直在增大 -
15、一种电磁波接收器结构简化后,如图甲所示,螺线管匝数匝,横截面积。螺线管导线电阻 , 电阻 , 若磁感应强度B的图像如图乙所示(以向右为正方向),则( )
A、感应电动势为0.6V B、感应电流为0.6A C、电阻R两端的电压为6V D、0~1s内,通过R的感应电流方向为从A到C -
16、如图所示,A,B是两个完全相同的小灯泡,是自感系数很大且电阻不计的电感线圈,电源内阻不计。若最初S是断开的,那么下列描述中正确的是( )
A、刚闭合S时,A灯立即亮,B灯延迟一段时间才亮 B、刚闭合S时,A灯延迟一段时间才亮,B灯立即亮 C、闭合S电路稳定后,A灯变得比刚闭合S时更亮,B灯则会熄灭 D、闭合S电路稳定后再断开S时,A灯会闪亮一下再熄灭 -
17、如图(a)所示,倾角为θ的光滑斜面上有两个磁场区域,磁感应强度大小都为B,沿斜面宽度都为d,区域I的磁感应强度方向垂直斜面向上,区域II的磁感应强度方向垂直斜面向下,两磁场区域间距为d。斜面上有一矩形导体框,电阻为R,导体框ab、cd边长为L,bc、ad边长为1.5d。刚开始时,导体框cd边与磁场区域I的上边界重合;t=0时刻,静止释放导体框;t1时刻ab边恰进入磁场区域II,框中电流为I1;随即沿平行斜面垂直于cd边对导体框施加力,使框中电流均匀增加,到t2时刻框中电流为I2。此时,cd边未出磁场区域I,框中电流如图(b)所示,重力加速度为g。
(1)在t1-t2时间内,通过导体框截面的电量为多少?
(2)t1时刻导体框速度为多少?导体框的质量为多少?
(3)求金属框在t1-t2时间内运动的加速度;
(4)令t1-t2时间内导体框加速度为a、导体框的质量为m,写出t1-t2时间内施加在导体框上的力F与时刻t的函数式,并定性分析F大小的变化情况。
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18、如图所示,匝数匝、面积为的矩形线圈,在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴以角速度匀速转动。已知转轴平行于线圈平面,且线圈从平行于磁场的平面开始转动,磁场磁感应强度。线圈通过理想变压器连接的电阻,变压器的原、副线圈匝数比 , 电流表为理想电流表。
(1)求发电机中电动势随时间变化的表达式;
(2)若发电机线圈电阻忽略不计,求电流表的示数I。
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19、最近网上流传我国003航母弹射小车的视频,某位同学对视频进行研究,他建立了这样一个模型,小车在平直轨道上从静止做匀加速直线运动,用时2s,位移100m,其中小车的质量为 , 。
(1)2s时小车的速度是多少?
(2)若小车所受阻力是重力的倍,请你计算小车获得的动力是多大?
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20、如图所示,质量M=4.0kg、足够长的木板B置于光滑水平面上,板左侧有竖直墙壁。现将质量m=1.0kg的小物块A以水平向左的初速度v0=5.0m/s滑上木板。当B与墙壁碰撞后,速度大小不变,方向反向。已知A、B间的动摩擦因数μ=0.2,g=10m/s2。
(1)、小滑块A刚滑上木板时,求A的加速度大小aA和木板B的加速度大小aB;(2)、若B的左端与墙壁的距离x=3.0m,已知B与竖直墙壁碰撞前,物块A已与木板B共速。求B从开始运动到刚与墙壁碰撞的时间t;(3)、若B与墙壁之间的距离满足整个运动过程中B与墙壁碰撞两次,且最终A、B停止运动,求整个运动过程中B通过的路程s。