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科目: 来源: 题型:选择题

18.如图所示,物块A和足够长的木板B叠放在水平地面上,木板B和物块A的质量均为m,物块与木板B间的动摩擦因数为μ,木板与水平地面间动摩擦因数为$\frac{μ}{3}$,已知最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g.当t=0时,用水平力F作用在木板B上,A、B恰能一起从静止开始向右做匀加速直线运动.t=t0时,水平力变成2F,则t=2t0时(  )
A.物块A的速度为3μgt0
B.木板B的位移为$\frac{17}{6}$μgt02
C.整个过程因摩擦增加的内能为$\frac{32}{9}{μ^2}m{g^2}$t02
D.木板B的加速度为$\frac{7}{3}$μg

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科目: 来源: 题型:选择题

17.如图为蹦床比赛某运动员从高处下落到蹦床后又被弹回原高度过程中的速度随时间变化的图象,0~t1时段和t7~t8间段图线为直线,若时0~t8时间内相邻时刻时间间隔相等,则(  )
A.t3、t5时刻运动员处于失重状态
B.t6时刻运动员重力势能最小,蹦床弹性势能最大
C.t2时刻运动员受力平衡,运动员动能最大
D.t1、t7时刻运动员速度相同

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科目: 来源: 题型:解答题

16.如图甲所示,平行金属板MN、PQ板长和板间距离均为L,右侧有一直径为L的圆形匀强磁场区域,磁场区域的圆心与两金属扳板间中线在一条直线,质量为m、带电量为-q的粒子源源不断地沿板间中线以速度v0从左侧射入两扳之间,两板间所加电压随时间变化的规律如图乙所示,图中T0=$\frac{L}{{v}_{0}}$.已知t=$\frac{{T}_{0}}{4}$时刻射入两板的粒子,通过磁场后速度方向改变了90°.不计粒子重力及粒子间的相互作用.求:
(1)匀强磁场的磁感应强度;
(2)在第一个周期内,粒子何时进入电场在磁场中运动的时间最长,何时进入电场在磁场中运动的时间最短,若U0=$\frac{m{v}_{0}^{2}}{q}$,粒子在磁场中运动的最长时间粒子与最短时间之差.

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科目: 来源: 题型:多选题

15.如图所示,足够长的平行光滑导轨固定在水平面上,导轨间距为L=1m,其右端连接有定值电阻R=2Ω,整个装置处于垂直导轨平面磁感应强度B=1T的匀强磁场中.一质量m=2kg的金属棒在恒定的水平拉力F=10N的作用下,在导轨上由静止开始向左运动,运动中金属棒始终与导轨垂直.导轨及金属棒的电阻不计,下列说法正确的是(  )
A.产生的感应电流方向在金属棒中由a指向b
B.金属棒向左做先加速后减速运动直到静止
C.金属棒的最大加速度为10 m/s2
D.水平拉力的最大功率为200 W

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科目: 来源: 题型:多选题

14.如图所示为通过弹射器研究弹性势能的实验装置.光滑$\frac{3}{4}$圆形轨道竖直固定于光滑水平面上,半径为R,弹射器固定于A处.某一实验过程中弹射器射出一质量为m的小球,恰能沿圆轨道内侧到达最高点C,然后从轨道D处(D与圆心等高)下落至水平面,取重力加速度为g,下列说法正确的是(  )
A.小球从D处下落至水平面的时间为$\sqrt{\frac{2R}{g}}$
B.小球运动至圆形轨道最低点B时对轨道压力为6mg
C.小球刚要落至水平面时的动能为2mgR
D.释放小球前弹射器的弹性势能为2.5mgR

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科目: 来源: 题型:选择题

13.如图所示为竖直面内的两个半圆轨道,在B点平滑连接,两半圆的圆心O1、O2在同一水平线上,小半圆内壁粗糙,半径为R,大半圆内壁光滑,半径为2R.一质量为m的滑块从大的半圆一端A点以一定的初速度向上沿着半圆内壁运动,且刚好能通过大的半圆的最高点,随后该滑块通过小半圆并从小半圆的左端向上飞出,刚好能到达大的半圆的最高点,重力加速度为g.则(  )
A.滑块在A点的初速度大小为$\sqrt{3gR}$
B.滑块在B点对小的半圆的压力大小为5mg
C.滑块通过小的半圆克服摩擦力做的功为mgR
D.增大滑块在A点的初速度,则滑块通过小的半圆克服摩擦力做的功不变

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科目: 来源: 题型:解答题

12.如图所示,竖直放置的绝热圆柱形容器内用绝热活塞封闭一定质量的理想气体,已知容器横截面积为S,活塞重为G1,与容器底部相距h,大气压强为p0,现通过电热丝缓慢加热气体,当气体的温度为T1时活塞上升了$\frac{h}{2}$,此时停止对气体加热,同时在活塞上缓慢添加砂粒,当添加砂粒的重为G0时,活塞恰好回到原来位置,不计摩擦,求此时气体的温度.

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11.“∟”形轻杆两边互相垂直、长度均为l,可绕过O点的水平轴在竖直平面内自由转动,两端各固定一个金属小球A、B,其中A球质量为m,带负电,电量为q,B球的质量为$\frac{2}{3}$m,B球开始不带电,整个装置处于竖直向下的匀强电场中,电场强度$E=\frac{mg}{2q}$.现将“∟”形杆从OB位于水平位置由静止释放:
(1)当“∟”形杆转动的角速度达到最大时,OB杆转过的角度为多少?
(2)若使小球B也带上负电,仍将“∟”形杆从OB位于水平位置由静止释放,OB杆顺时针转过的最大角度为90°,则小球B带的电量为多少?转动过程系统电势能的最大增加值为多少?

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10.在空间内存在一水平方向的匀强磁场,一矩形金属线框与磁感线垂直的转轴在匀强磁场中匀速转动如图,经测定输出交流电的电动势图象如图所示,经原、副线圈的匝数比为1:10的理想变压器给一灯泡供电如图所示,副线圈电路中灯泡额定功率为11W,当闭合开关时发现灯泡正常发光,则(  )
A.t=0.01s时刻穿过线框回路的磁通量为零
B.变压器原线圈中电流表示数为1A
C.交流发电机的转速为50r/s
D.灯泡的额定电压为220$\sqrt{2}$v

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9.图甲中变压器为理想变压器,原线圈匝数n1与副线圈匝数n2之比为10:1,变压器的原线圈接如图乙所示的正弦交流电,电阻R1=R2=R3=10Ω和电容器C连接成如图甲所示的电路,其中电容器的击穿电压为7V,电流表、电压表为理想电表,开关S处于断开状态,则(  )
A.电压表的读数为10VB.电流表的读数为0.1A
C.电阻R2上消耗的功率为5WD.若闭合开关S1电容器会被击穿

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同步练习册答案