13.如图所示,一根柔软绳AB的总长度为L,其质量均匀分布,在水平外力F的作用下,沿水平面做匀加速直线运动.取绳上距A端x处的张力为T.下列说法正确的是( )

| A. | 张力T随x的增大而均匀减小 | |
| B. | 可以求出绳与地面之间的动摩擦因数 | |
| C. | 可以求出粗绳的质量 | |
| D. | 可以求出粗绳运动的加速度 |
12.
如图所示,两光滑的金属平行导轨倾斜地固定在水平面上.已知导轨与水平面之间的夹角为α,在导轨的顶端连接一阻值为R的定值电阻.在导轨底端沿与导轨平行的方向固定一质量不计的弹簧,弹簧上端连接一质量为m的导体棒,导体棒垂直地放在平行导轨上并保持良好的接触.空间中有一垂直导轨平面向下的匀强磁场,现将导体棒由弹簧形变量为零的位置由静止释放,已知导轨和导体棒的阻值可忽略不计,重力加速度为g,整个过程导体棒没有发生转动,则( )
| A. | 在导体棒下滑过程中,电阻R上产生的总热量小于导体棒重力势能的减少量 | |
| B. | 在导体棒下滑过程中,当弹簧的弹力F=mgsinα时,导体棒的速度最大 | |
| C. | 导体棒在最低点的加速度小于gsinα | |
| D. | 导体棒由最低点向上运动时,导体棒一定能回到释放点 |
11.
如图所示为两条平行的光滑绝缘导轨,其中半圆导轨竖直,水平导轨与半圆轨道相切于C、E点,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.现将一导体棒垂直导轨放置,开始时位于图中的A点处,当导体棒中通有如图所示方向的电流时,导体棒由静止开始运动,并能到达与半圆导轨圆心等高的D点.已知导轨的间距为L=0.4m,磁场的磁感应强度大小B=0.5T,导体棒的质量为m=0.05kg、长度为L′=0.5m,导体棒中的电流大小为I=2A,AC=0D=1m,重力加速度为g=10m/s2.下列说法中正确的是( )
| A. | 导体棒在A点的加速度大小为8m/s2 | |
| B. | 导体棒在D点的速度大小为5m/s | |
| C. | 导体棒在D点的向心加速度大小为10$\sqrt{5}$m/s2 | |
| D. | 导体棒在D点时,一条半圆导轨对导体棒的作用力大小为0.75N |
5.
如图所示,A和B两物体材料相同,质量分别为m和M,在水平地面上用细绳连接,水平恒力F作用在B上,两物体一起做匀加速直线运动.关于两物体间细绳上的拉力,下列正确的说法是( )
| A. | 地面光滑时,绳子拉力等于$\frac{mF}{M+m}$ | B. | 地面光滑时,绳子拉力等于$\frac{mF}{M+m}$ | ||
| C. | 地面粗糙时,绳子拉力等于$\frac{mF}{M+m}$ | D. | 地面粗糙时,绳子拉力等于$\frac{mF}{M+m}$ |
4.
如图所示,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,间距为L,导轨弯曲部分光滑,水平部分粗糙,右端接一个阻值为R的电阻.水平部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场.质量为m、电阻不计的金属棒从高度为h处静止释放,到达磁场右边界处恰好停止.已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为μ,金属棒与导轨间接触良好.重力加速度为g.则金属棒穿过磁场区域的过程中( )
0 133874 133882 133888 133892 133898 133900 133904 133910 133912 133918 133924 133928 133930 133934 133940 133942 133948 133952 133954 133958 133960 133964 133966 133968 133969 133970 133972 133973 133974 133976 133978 133982 133984 133988 133990 133994 134000 134002 134008 134012 134014 134018 134024 134030 134032 134038 134042 134044 134050 134054 134060 134068 176998
| A. | 金属棒克服安培力所做的功为mgh | B. | 流过金属棒的最大电流为$\frac{BL\sqrt{2gh}}{R}$ | ||
| C. | 流过金属棒的电荷量为$\frac{BdL}{2R}$ | D. | 金属棒产生的焦耳热为mg(h-μd) |