6如图所示.光滑的“∏ 型金属导体框竖直放置.质量为m的金属棒MN与框架接触良好.磁感应强度分别为B1.B2的有界匀强磁场方向相反.但均垂直于框架平面.分别处在abcd和cdef区域.现从图示位置由静止释放金属棒MN.当金属棒进入磁场B1区域后.恰好作匀速运动.以下说法中正确的有 A.若B2=B1.金属棒进入B2区域后将加速下滑 B.若B2=B1.金属棒进入B2区域后仍将保持匀速下滑 C.若B2<B1.金属棒进入B2区域后可能先加速后匀速下滑 D.若B2>B1.金属棒进入B2区域后可能先减速后匀速下滑 7.如图为一理想变压器组成的工作电路图.PQ接恒定的交流电源上.K开始时接1.副线圈接一可变电阻R.则 A.当R的滑片向下移动时.变压器输出功率变小 B.当R的滑片向上移动时.变压器的输入功率变小 C.当R的滑片向下移动时.电压表的示数不变. 电流表的示数变大 D.当电键K由l掷向2.而负载电阻R不变.电压表与电流表的示数都不变 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示,光滑的直角细杆AOB固定在竖直平面内,OA杆水平,OB杆竖直.有两个质量相等均为0.3kg的小球a与b分别穿在OA、OB杆上,两球用一轻绳连接,轻绳长L=25cm.两球在水平拉力F作用下目前处于静止状态,绳与OB杆的夹角θ=53°,求:
(1)此时细绳对小球b的拉力大小,水平拉力F的大小;
(2)现突然撤去拉力F,两球从静止开始运动,设OB杆足够长,运动过程中细绳始终绷紧,则当θ=37°时,小球b的速度大小.
(sin37°=0.6,cos37°=0.8,sin53°=0.8,cos53°=0.6)

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精英家教网如图所示,光滑的水平面AB(足够长)与半径为R=0.8m的光滑竖直半圆轨道BCD在B点相切,D点为半圆轨道最高点.A点的右侧等高地放置着一个长为L=20m、逆时针转动速度为v0=10m/s的传送带.用轻质细线连接甲、乙两物体,中间夹一轻质弹簧,弹簧与甲乙两物体不栓接.甲的质量为m1=3kg,乙的质量为m2=1kg,甲、乙均静止在光滑的水平面上.现固定乙球,烧断细线,甲离开弹簧后进入半圆轨道并可以通过D点,且过D点时对轨道的压力恰好等于甲的重力.传送带与乙物体间摩擦因数为0.6,重力加速度g取l0m/s2,甲、乙两物体可看作质点.
(1)求甲球离开弹簧时的速度.
(2)若甲固定,乙不固定,细线烧断后乙可以离开弹簧后滑上传送带,求乙在传送带上滑行的最远距离.
(3)甲乙均不固定,烧断细线以后,求甲和乙能否再次在AB面上水平碰撞?若碰撞,求再次碰撞时甲乙的速度;若不会碰撞,说明原因.

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如图所示,光滑的金属球B放在横截面为等边三角形的物体A与竖直墙之间,恰好匀速下滑,已知物体A的重力是B重力的6倍,不计球跟斜面和墙之间的摩擦,问:物体A与水平面之间的动摩擦因数是多少?

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精英家教网如图所示,光滑的直角细杆AOB固定在竖直平面内,OA杆水平,OB杆竖直.有两个质量相等均为0.3kg的小球a与b分别穿在OA、OB杆上,两球用一轻绳连接,轻绳长L=25cm.两球在水平拉力F作用下目前处于静止状态,绳与OB杆的夹角θ=53°(sin37°=0.6,cos37°=0.8,sin53°=0.8,cos53°=0.6),求:
(1)此时细绳对小球b的拉力大小,水平拉力F的大小;
(2)现突然撤去拉力F,两球从静止开始运动,设OB杆足够长,运动过程中细绳始终绷紧,则当θ=37°时,小球b的速度大小.

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精英家教网如图所示,光滑的长平行金属导轨宽度d=50cm,导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,导轨上端电阻R=0.8Ω,其他电阻不计,导轨放在垂直于斜面向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.4T.金属棒ab从上端由静止开始下滑,金属棒ab的质量m=0.1kg.(sin37°=0.6,g=10m/s2)求:
(1)求导体棒下滑的最大速度;
(2)求当速度达到5m/s时导体棒的加速度.

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