16.
如图所示,今有一子弹穿过两块静止放置在光滑水平面上的相互接触质量分别为m和2m的木块A、B,设子弹穿过木块A、B的时间分别为t1和t2,木块对子弹的阻力恒为Ff,则子弹穿过两木块后,木块A的速度大小是( )
| A. | $\frac{{F}_{f}{t}_{1}}{m}$ | B. | $\frac{{F}_{f}{t}_{1}}{3m}$ | C. | $\frac{{F}_{f}({t}_{1}+{t}_{2})}{3m}$ | D. | $\frac{{F}_{f}({t}_{1}+{t}_{2})}{m}$ |
15.
见右图,光滑绝缘水平桌面上,把-根粗细均匀、电阻率较大的导线折成∠c=60°,两边长均为L,两端a,b固定于接线柱上,整条导线处于磁感应强度为B、垂直于桌面向下的匀强磁场中,从a点始终通入大小为I的电流,以下说法正确的是( )
| A. | ac、cb边受到安培力方向的夹角互成60° | |
| B. | 整条导线abc受到的安培力大小等于BIL | |
| C. | 若在a、b并联一根同料、同粗细直导线,受到的安培力大小与acb相同 | |
| D. | 若在a、b并联十根同料、同粗细直导线,所有导线的安培力的总合力等于BIL |
14.
如图所示,半径R=1m且竖直放置的圆盘0正按顺时针方向匀速转动,在圆盘的边缘上有一点Q,当Q点向上转到竖直位置时,在其正上方h=0.25m处的P点以v0=$\sqrt{5}$m/s的初速度向右水平抛出y一个小球(可看做质点),小球飞行一段时间后恰能从圆盘上的Q点沿切线方向飞出,取g=10m/s2,则下列说法中正确的是( )
| A. | 小球完成这段飞行用的时间为$\frac{\sqrt{5}}{10}$s | |
| B. | 小球在这段飞行时间内下落的高度为0.75m | |
| C. | 圆盘的角速度ω一定等于$\frac{2\sqrt{15}π}{9}$rad/s | |
| D. | 小球沿圆盘切线方向飞出时速率为4$\sqrt{5}$m/s |
13.
如图,平抛运动的小球经过A、B两点的时间间隔为1s,在A点的速度与水方向的夹角为30°,在B点的速度与水平方向的夹角为60°,小球平抛的初速度大小为( )
| A. | $\sqrt{3}$g | B. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$g | C. | 2$\sqrt{3}$g | D. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$g |
11.有一质量为M的小孩,依靠在一竖直墙壁沿水平方向,以速度v1投出质量为m的石块,如果此小孩站在光滑的水平面上,做同样大的功沿水平方向投出石块,那么此石块获得的速度为( )
| A. | $\sqrt{\frac{m}{M+m}}$•v1 | B. | $\sqrt{\frac{M+m}{M}}$•v1 | C. | $\sqrt{\frac{M}{M+m}}$•v1 | D. | $\sqrt{\frac{M+m}{m}}$•v1 |
10.
将一带电量为+Q的点电荷固定在空间中的某一位置处,有两个质量相等的带电小球A、B分别在Q下方不同高度的水平面内做匀速圆周运动,且运动轨迹处在以Q为球心的同一球面上,如图所示.若A、B所带电量很少,两者间的作用力忽略不计,取无穷远处电势为零,则下列说法中正确的是( )
0 129150 129158 129164 129168 129174 129176 129180 129186 129188 129194 129200 129204 129206 129210 129216 129218 129224 129228 129230 129234 129236 129240 129242 129244 129245 129246 129248 129249 129250 129252 129254 129258 129260 129264 129266 129270 129276 129278 129284 129288 129290 129294 129300 129306 129308 129314 129318 129320 129326 129330 129336 129344 176998
| A. | 小球A、B所带电荷量相等 | |
| B. | 小球A、B运动轨迹上的各点场强相同 | |
| C. | 小球A、B运动轨迹上的各点电势相等 | |
| D. | 库仑力刚好提供小球做匀速圆周运动所需的向心力 |