相关习题
 0  137767  137775  137781  137785  137791  137793  137797  137803  137805  137811  137817  137821  137823  137827  137833  137835  137841  137845  137847  137851  137853  137857  137859  137861  137862  137863  137865  137866  137867  137869  137871  137875  137877  137881  137883  137887  137893  137895  137901  137905  137907  137911  137917  137923  137925  137931  137935  137937  137943  137947  137953  137961  176998 

科目: 来源: 题型:多选题

13.如图,在水平面(纸面)内有三根相同的粗细均匀金属棒ab、ac和MN,其中ab、ac在a点接触,构成“∠”型导轨.空间存在垂直于纸面的匀强磁场.用水平向右的力F使MN向右匀速运动,从图示位置开始计时,运动中MN始终与ac垂直且和导轨保持良好接触.不考虑ab、ac和MN中电流之间的相互作用.下列关于回路中电流i和外力F与时间t的关系图线,可能正确的是(  )
A.B.C.D.

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:实验题

12.某实验小组利用如图1所示的实验装置来验证机械能守恒定律.已知当地的重力加速度g=9.80m/s2,实验小组选出的一条纸带如图2所示,其中O点为打点计时器打下的第一个点,A、B、C为三个计数点,在计数点A和B、B和C之间还各有一个点.

(1)要验证重锤下落过程中符合机械能守恒,除了图示器材,以下实验器材必须要选取的有BD.(填写字母代号)
A.秒表    B.刻度尺   C.天平   D.交流电源
(2)为减少实验误差,下落物体应选用200 g铁块(选填“50g木块”或“200g铁块”)

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:多选题

11.关于做曲线运动物体的速度和加速度,以下说法正确的是(  )
A.速度不一定是变化的B.加速度一定不为零
C.加速度越大,速度越大D.加速度越大,速度改变得越快

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:选择题

10.如图所示,一圆盘可绕通过圆盘中心O且垂直于盘面的竖直轴转动.在圆盘上放置一木块.当圆盘匀速转动时,木块随圆盘一起运动.那么(  )
A.因为木块随圆盘一起匀速转动,所以木块受到的摩擦力,方向指向圆盘中心
B.因为木块随圆盘一起匀速转动,所以木块不受摩擦力
C.因为木块随圆盘一起运动,所以木块受到的摩擦力,方向与木块的运动方向相同
D.因为摩擦力总是阻碍物体运动,所以木块所受摩擦力与木块的运动方向相反

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:计算题

9.如图所示,半径为R的半圆形光滑轨道固定于水平地面上,A、B两点在同一条竖直线上,AB中点O是半圆形轨道的圆心,质量为m的小球以某一初速度从A点进入半圆形轨道,经过最高点B飞出后,落在水平面上的C点,现测得AC=2R.不计空气阻力.求:
(1)小球自B点飞出到达C点的时间;
(2)小球到达B点时的速度大小;
(3)小球在B点受到的弹力大小.

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:计算题

8.如图所示,有一玻璃砖的截面,其上面的部分是半径为R的半圆,下面是边长为2R的正方形,在玻璃砖的两侧面距离R处,分别放置和侧面平行的足够大的光屏,已知玻璃砖的临界角为30°.一束光线按图示方向从左侧光屏的P点射出,过M点射入玻璃砖,恰好经过半圆部分的圆心O,且∠MOA=45°,光在真空中的传播速度为c.
①求玻璃砖的折射率;
②求光从P点发出到第一次传播到光屏上所用的时间.

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:计算题

7.如图甲所示,斜面上存在一有理想边界的匀强磁场,磁场方向与斜面垂直.在斜面上离磁场上边界s1=0.36m处由静止释放一单匝矩形金属线框,线框底边和磁场边界平行,金属线框与斜面间的动摩擦因数μ=0.5.整个线框进入磁场的过程中,机械能E和位移s之间的关系如图乙所示.已知E0-E1=0.09J,线框的质量为0.1kg,电阻为0.06Ω,斜面倾角θ=37°,磁场区域的宽度d=0.43m,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)线框刚进入磁场时的速度大小v1
(2)线框从开始进入至完全进入磁场所用的时间t;
(2)线框穿越磁场的整个过程中电功率的最大值.

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:选择题

6.如图,一固定容器的内壁是半径为R的半球面;在半球面水平直径的一端有一质量为m的质点P.它在容器内壁由静止下滑到最低点的过程中,克服摩擦力做的功为W.重力加速度大小为g.设质点P在最低点时,向心加速度的大小为a,容器对它的支持力大小为N,则(  )
A.a=$\frac{2mgR-w}{mR}$B.a=$\frac{2(mgR-w)}{mR}$C.N=$\frac{3mg-2w}{R}$D.N=$\frac{2(mgR-w)}{R}$

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:选择题

5.质量为m、电荷量为+Q的带电小球A固定在绝缘天花板上.带电小球B,质量也为m,在空中水平面内的同一圆周上绕O点做半径为R的匀速圆周运动,如图所示.已知小球AB间的距离为$\sqrt{2}$R,重力加速度为g,静电力常量为k.则(  )
A.小球A和B一定带同种电荷B.小球B转动的线速度为$\sqrt{gR}$
C.小球B所带的电荷量为$\frac{8mg{R}^{2}}{kQ}$D.A、B两球间的库仑力对B球做正功

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:实验题

4.一个学生用如图所示的电路验证楞次定律,请将下列实验步骤补充完整:
①把蓄电池、开关和线圈A串联成一个电路;
②查明电流表G指针的偏转方向与线圈B中的电流方向的关系,并把电流表G和线圈B串联成一个电路;
③接通电源,给线圈A通电,并记下线圈A中的电流方向,根据电流的我发现可判断通电线圈A的磁场方向;
④把线圈A插入线圈B中,停一会儿再取出来.当线圈A在插入和取出过程中,以及停止运动时,观察电流表的指针有无偏转,并记下指针偏转的方向;
⑤改变线圈A中的电流方向,按步骤③重做实验,观察电流表的指针有无偏转,并记下指针偏转的方向;
⑥根据上述实验记录验证楞次定律.

查看答案和解析>>

同步练习册答案