【題目】如圖所示,兩條平行的光滑導軌水平放置(不計導軌電陽),兩金屬棒垂直導軌放置在導軌上,整個裝置處于豎在向下的勻強磁場中,F在用水平外力F作用在導體棒B上,使導體棒從靜止開始向有做直線運動,經過一段時間,安培力對導體棒A做功為
,導體棒B克服安培力做功為
,兩導體棒中產生的熱量為Q,導體棒A獲得的動能為
,拉力做功為
,則下列關系式正確的是
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A.
B.
C.
D. ![]()
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】某同學設想駕駛一輛“陸地——太空”兩用汽車(如圖),沿地球赤道行駛并且汽車相對于地球速度可以增加到足夠大。當汽車速度增加到某一值時,它將成為脫離地面繞地球做圓周運動的“航天汽車”。不計空氣阻力,已知地球的半徑R=6400km。下列說法正確的是( )
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A. 汽車在地面上速度增加時,它對地面的壓力增大
B. 當汽車速度增加到7.9km/s,將離開地面繞地球做圓周運動
C. 此“航天汽車”環繞地球做圓周運動的最小周期為1h
D. 在此“航天汽車”上可以用彈簧測力計測量物體的重力
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【題目】下列說法正確的是
A. 如果某力做的功越多,則該力的功率就越大
B. 如果取時間t非常小時,
表示的就是瞬時功率
C. 當汽車輸出功率P一定時,增大牽引力就會增大速度
D. 在平直公路上勻速行駛的汽車,受到的阻力越小則速度越大
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【題目】如圖所示,水平軌道
與半徑為
的豎直半圓形軌道
相切于
點,質量為
和
的
、
兩個小滑塊(可視為質點)原來靜止于水平軌道上,其中小滑塊
與一輕彈簧相連.某一瞬間給小滑塊
一沖量使其獲得
的初速度向右沖向小滑塊
,與
碰撞后彈簧不與
相粘連,且小滑塊
在到達
點之前已經和彈簧分離,不計一切摩擦,求:
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(
)
和
在碰撞過程中彈簧獲得的最大彈性勢能.
(
)小滑塊
經過圓形軌道的
點時對軌道的壓力.
(
)通過計算說明小滑塊
能否到達圓形軌道的最高點
.
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【題目】兩物塊A、B用輕彈簧相連,質量均為m=2 kg,初始時彈簧處于原長,A、B兩物塊都以v=6 m/s的速度在光滑的水平地面上運動,質量M=4 kg的物塊C靜止在前方,如圖所示.B與C碰撞后二者會粘在一起運動.求在以后的運動中:
(1)當彈簧的彈性勢能最大時,物塊A的速度v1為多大?
(2)系統中彈性勢能的最大值Ep是多少?
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【題目】用如圖甲所示實驗裝置驗證
、
組成的系統機械能守恒。
從高處由靜止開始下落,
上拖著的紙帶打出一系列的點,對紙帶上的點跡進行測量,即可驗證機械能守恒定律。圖乙給出的是實驗中獲取的一條紙帶:0是打下的第一個點,每相鄰兩個計數點間還有4個點(圖中未標出),計數點間的距離如圖乙所示。已知
=50g、
=150g,則(g取10m/
,結果保留兩位有效數字)
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(1)在紙帶上打下計數點5時的速度
=______________m/s;
(2)在打點0~5過程中系統動能的增加量
=______________J,系統勢能的減少量
=______________J,由此得出的結論是__________________;
(3)若某同學作出的
圖像如圖丙所示,則當地的實際重力加速度g=_________m/
。
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【題目】如圖所示平自直角墊標系xOy,在直角三角形ABC區域內分布有勻強磁場,磁感應強度為
,方向垂直紙面向外。其中,∠CAB=60,AB邊長為a且平行于x軸,C點坐標為(-
,0),其右邊界BC所在直線為MN,在-
≤x≤0的范圍內分布有沿x軸正方向的勻強電場,場強為
。在x≥0且y≤k(k>0)的范圍內分布有垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為
。現有一個質子,以速度
從A點垂直于磁場射入三角形ABC,并剛好沿y軸負方向從C點飛入電場中。已知質子的電量為e,質量為m,求:
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(1)
的大。
(2)質子經過有側磁場區域后第二次穿過y軸,若能到達邊界MN且與點C距離最遠,滿足該條件的k值。
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【題目】如圖甲所示,在光滑絕緣的水平面上固定兩個等量的正點電荷,M、O、N為兩點電荷連線上的點,其中O為連線中點,且MO=ON.在M點由靜止釋放一個電荷量為q的正試探電荷,結果該試探電荷在MN間做來回往復運動,在一個周期內的v-t圖像如圖乙所示,則下列說法正確的是
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A. M和N兩點的電場強度和電勢完全相同
B. 試探電荷在O點所受電場力最大,運動的速度也最大
C. 試探電荷在t2時刻到達O點,t4時刻到達N點
D. 試探電荷從M經O到N的過程中,電勢能先減小后增大
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【題目】如圖所示,阻值為R的金屬棒從圖示位置ab分別以v1、v2的速度沿光滑導軌(電阻不計)勻速滑到a′b′位置,若v1∶v2=1∶2,則在這兩次過程中( )
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A. 回路電流I1∶I2=2∶1
B. 產生的熱量Q1∶Q2=1∶2
C. 通過任一截面的電荷量q1∶q2=1∶2
D. 外力的功率P1∶P2=1∶2
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