• 1、 如图所示,正交的匀强电场和匀强磁场的宽度为d,电场强度为E,磁感应强度为B,将一质量为m、带电量为q的不计重力的带正电粒子,由场的左边缘自静止释放粒子在电场力和磁场力的作用下运动到场的右边缘离开电磁场,若离开场时粒子的速度大小为v,则整个过程中(  )

    A、粒子沿电场线方向做匀加速直线运动 B、粒子做匀变速曲线运动 C、v=2Eqdm D、v=Eqdm
  • 2、 如图所示,通电竖直长直导线的电流方向向上,初速度为v0的电子平行于直导线竖直向上射出,不考虑电子的重力,则电子将(  )

    A、向右偏转,速率不变 B、向左偏转,速率改变 C、向左偏转,速率不变 D、向右偏转,速率改变
  • 3、 在未加磁场时,直导体棒静止在倾斜角为α的粗糙导轨上.四幅图分别表示加有不同方向的平行于纸面的匀强磁场,AB图中磁场为水平方向,CD图中磁场平行于斜面。同时给导体棒通以垂直于纸面向里的电流.当电流从0开始同步逐渐增大,导体棒最先动的是(    )
    A、 B、 C、 D、
  • 4、 如图所示,回旋加速器D形盒的半径为R,用来加速质量为m,电量为q的质子,质子每次经过电场区时,都恰好在电压为U时并被加速,且电场可视为匀强电场,使质子由静止加速到能量为E后,由A孔射出.下列说法正确的是(    )

    A、D形盒半径R、磁感应强度B不变,若加速电压U越高,质子的在加速器中的运动时间将不变. B、D形盒半径R、磁感应强度B不变,若加速电压U越高,质子的在加速器中的运动时间将越长. C、D形盒半径R、磁感应强度B不变,若加速电压U越高,质子飞出D形盒的动能EK将越大. D、磁感应强度B不变,若加速电压U不变, D形盒半径R越大、质子飞出D形盒的动能EK将越大
  • 5、 关于磁场的方向,下列叙述中不正确的是 (   )
    A、磁感线上每一点的切线方向 B、小磁针北极受力的方向 C、小磁针静止时北极所指的方向 D、磁铁内部N极到S极的方向
  • 6、如图所示,在水平台的右侧有半径R=0.5m、圆心角θ=37°的粗糙圆弧轨道BC固定在地面上,圆弧轨道末端与长木板P上表面平滑对接但不粘连,P静止在水平地面上。质量m=1kg的小物块从固定水平台右端A点以4m/s的初速度水平抛出,运动至B点时恰好沿切线方向进入圆弧轨道,至C点时对圆弧轨道的压力大小为60N,之后小物块滑上木板P , 最终恰好未从木板P上滑下。已知木板P质量M=1.5kg , 小物块与木板P间的动摩擦因数μ1=0.4 , 木板P与地面间的动摩擦因数μ2=0.1 , 重力加速度g10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8 , 忽略空气阻力,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,求:

    (1)、AB两点间的竖直高度差;
    (2)、小物块滑上木板P时,木板P的加速度大小;
    (3)、木板P的长度。
  • 7、一辆小汽车在水平路面上由静止启动,在前5s内做加速度a=4m/s2的匀加速直线运动,5s末达到额定功率P=1×105W , 之后保持以额定功率运动。已知汽车的质量为m=1×103kg , 汽车受到地面的阻力为车重的0.1倍,g=10m/s2 , 求:

    (1)、小汽车在水平路面上行驶的最大速度;
    (2)、汽车速度为25m/s时的加速度为多少;
    (3)、作出小汽车在行驶过程中的vt图像。
  • 8、 有一辆质量为800kg的小汽车驶上圆弧半径为50m的拱桥。g取10 m/s2
    (1)、汽车达到桥顶时速度为5m/s,桥顶对汽车的支持力为多大?
    (2)、汽车以多大速度经过桥顶时恰好对桥没有压力?
    (3)、若此汽车以5m/s速度经过半径为50m的凹桥时,桥底对汽车的支持力又为多大?
  • 9、如图所示,质量为m的小球由轻绳ab分别系于一轻质细杆的A点和B点,当轻杆绕轴OO'以角速度ω匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,a绳与水平面成θ角,b绳平行于水平面且长为l , 重力加速度为g,则下列说法正确的是(  )

    A、小球一定受a绳的拉力作用 B、小球所受a绳的拉力随角速度的增大而增大 C、当角速度ω>gltanθ时,b绳将出现弹力 D、b绳突然被剪断,则a绳的弹力一定发生变化
  • 10、 飞机飞行时除受到发动机的推力和空气阻力外,还受到重力和机翼的升力,机翼的升力垂直于机翼所在平面向上,当飞机在空中盘旋时机翼倾斜(如图所示),以保证重力和机翼升力的合力提供向心力。设飞机以速率v在水平面内做半径为R的匀速圆周运动时机翼与水平面成θ角,飞行周期为T。则下列说法正确的是(  )

    A、若飞行速率v不变,θ增大,则半径R增大 B、若飞行速率v不变,θ增大,则周期T减小 C、θ不变,飞行速率v增大,则半径R减小 D、若飞行速率v增大,θ增大,则周期T可能不变
  • 11、 轻杆一端连着质量为m的小球,另一端固定,使小球在竖直面内做半径为R的圆周运动,如图所示,重力加速度为g , 下列说法正确的是(  )

    A、小球通过最高点时,轻杆中弹力不可以为0 B、小球恰好通过最高点时的速度是gR C、若小球通过最高点时速度v>gR , 则小球此时受到轻杆的作用力为拉力 D、小球通过最低点时,受到轻杆拉力必大于mg
  • 12、 有关圆周运动的基本模型,下列说法正确的是(  )

    A、如图甲,汽车通过拱桥的最高点处于失重状态 B、乙所示是圆锥摆,减小θ , 但保持圆锥的高不变;则圆锥摆的角速度变大 C、如图丁,火车转弯超过规定速度行驶时,内轨对轮缘会有挤压作用 D、如图丙,同一小球在光滑而固定的圆锥筒内的AB位置先后分别做匀速圆周运动,则在AB两位置小球的角速度大小不同,但所受筒壁的支持力大小相等
  • 13、 下列关于匀速圆周运动和平抛运动的说法正确的是(  )
    A、物体由于做圆周运动而产生了一个向心力 B、匀速圆周运动的物体,其向心力就是物体所受的合外力 C、匀速圆周运动是变加速运动,平抛运动是匀变速运动 D、匀速圆周运动和平抛运动都是受恒力的运动
  • 14、 质量为m=2kg的物体沿水平面向右做直线运动,t=0时刻受到一个水平向左的恒力F的作用,如图甲所示,取水平向右为正方向,此物体的vt图像如图乙所示,g取10m/s2 , 则(  )

    A、物体与水平面间的动摩擦因数为0.5 B、10s内恒力F对物体做功为102J C、10s末物体在计时起点位置左侧4m处 D、10s内物体克服摩擦力做功为34J
  • 15、 如图所示,质量为m的物体A静止于倾角为θ的斜面体B上,斜面体B的质量为M , 现对该斜面体施加一个水平向左的推力F , 使物体随斜面体一起沿水平方向向左匀速运动的位移为l , 则在此运动过程中斜面体B对物体A所做的功为(  )

    A、FlmM+m B、Mgltanθ C、0 D、12mglsin2θ
  • 16、 如图所示,质量为m1的球1与质量为m2的球2放置在“J2130向心力演示仪”上。该演示仪可以巧妙地将向心力转化为竖直方向的效果进行显示,左边立柱可显示球1所受的向心力F1的大小,右边立柱可显示球2所受的向心力F2的大。皮带与轮A、轮B有多种组合方式,图示为其中的一种组合,此时连接皮带的两轮半径RA=RB。图中两球距离立柱转轴中心的距离rA=rB , 下列说法正确的是(  )

    A、m1>m2 , 转动手柄,则立柱上应显示F1<F2 B、m1=m2 , 仅将球1改放在N位置,转动手柄,则立柱上应显示F1<F2 C、m1=m2 , 仅调整皮带位置使RA>RB , 则立柱上应显示F1<F2 D、m1=m2 , 既调整皮带位置使RA>RB , 又将球1改放在N位置,则立柱上应显示F1>F2
  • 17、 饲养员在池塘边堤坝边缘A处以水平速度v0往鱼池中抛掷鱼饵颗粒。堤坝截面倾角为53°,坝顶离水面的高度为5m,g取10m/s2 , 不计空气阻力(sin53°=0.8,cos53°=0.6),下列说法正确的是(  )

    A、若平抛初速度v0=5m/s,则鱼饵颗粒不会落在斜面上 B、若鱼饵颗粒能落入水中,平抛初速度v0越大,落水时速度方向与水平面的夹角越大 C、若鱼饵颗粒能落入水中,平抛初速度v0越大,从抛出到落水所用的时间越长 D、若鱼饵颗粒不能落入水中,平抛初速度v0越大,落到斜面上时速度方向与斜面的夹角越小
  • 18、 小明同学很喜欢玩旋转木马,如图所示,假设旋转木马以恒定角速度在水平面上做匀速圆周运动,下列说法正确的是(  )

    A、坐在最外侧的木马上,小明同学的线速度最大 B、坐在同一木马上,小明同学的加速度不变 C、小明同学所受的合外力总是为零 D、小明同学有向外飞的趋势,是因为受到离心力的作用
  • 19、 下列选项中不属于的单位的是(  )
    A、J B、Nm C、kgm2s2 D、J/s
  • 20、 如图所示,平行光滑金属导轨由水平部分和倾斜部分组成,且二者平滑连接。导轨水平部分MN的右侧区域内存在方向竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.4 T。在距离磁场左边界线MN为d=1.2 m处垂直导轨放置一个导体棒a,在倾斜导轨高h=0.8 m处垂直于导轨放置导体棒b。将b棒由静止释放,最终导体棒a和b速度保持稳定。已知导轨间距L=0.5 m,两导体棒质量均为m=0.1 kg,电阻均为R=0.1 Ω,g=10 m/s2 , 不计导轨电阻,导体棒在运动过程中始终垂直于导轨且接触良好,忽略磁场边界效应。求:

    (1)、导体棒b刚过边界线MN时导体棒a的加速度大小;
    (2)、从初始位置开始到两棒速度稳定的过程中,感应电流在导体棒a中产生的热量Q;
    (3)、两棒速度稳定后二者之间的距离。
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