13.
如图所示,半径为2m的光滑圆环上有O、B、C三点,OB为直径,B为最低点,θ=30°,原长为OC的橡皮条劲度系数K=100N/m,一端固定在O点,另一端连接一个质量为10kg的小环,小环套在大圆环上,现让小环从C点由静止下滑,已知橡皮条的弹性势能E与橡皮条形变量X的关系为E=$\frac{1}{2}$KX2,g取10m/s2,则( )
| A. | 小环在B点的速度大小约为4.5m/s | B. | 小环在B点的速度大小约为4.1m/s | ||
| C. | B点大环对小环的力约为89N | D. | B点大环对小环的力约为119.6N |
12.
某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率P,随电阻R变化的图线画在了同一坐标系中,如图中的a、b、c所示.以下判断正确的是( )
| A. | 曲线a表示电源的总功率 | |
| B. | 曲线b表示电源的输出功率 | |
| C. | 电源的电动势E=4V,内阻r=2Ω | |
| D. | 电源最大的输出功率为2W,此时电流为1A |
10.
如图所示,质量均为m两长直通电导线AB,对B施加一水平外力F的作用下,使二导线静止于光滑斜面MN和光滑水平面NP上,MN和NP在同一竖直面内,且长直通电导线周围某点产生的磁场B与导线中的电流I成正比,与点到导线的距离r成反比,即B=$\frac{kI}{r}$,现改变水平推力使B缓慢向左移动一小段距离(未到N点),则下列判断正确的是( )
| A. | 两导线通有的电流为异向电流 | B. | 地面对B的支持力始终等于2mg | ||
| C. | 斜面对A的支持力在逐渐减小 | D. | 两导线间距变大 |
9.
如图所示是一位同学制作的实验装置,柔软弹簧,竖直悬挂,下端恰与铜片接触,当开关闭合后,弹簧时伸时缩,灯泡时明时暗,关于这个实验现象,下列说法正确的是( )
| A. | 弹簧收缩与铜片分离时,通过灯泡的电流较小,灯泡暗淡 | |
| B. | 弹簧伸长与铜片接触时,通过灯泡的电流较大,灯泡明亮 | |
| C. | 电流通过弹簧时,各匝环形电流互相吸引致使弹簧收缩 | |
| D. | 有电流通过弹簧时,各匝环形电流互相排斥致使弹簧伸长 |
8.
一个质量为m的物块静止在倾角为α的斜面上,如图所示.已知物块与斜面之间的动摩擦因数为μ,如果物块在平行于斜面的推力作用下运动,下列说法正确的有( )
| A. | 如果物块水平向右匀速运动,推力方向可能水平向右 | |
| B. | 如果物块水平向右匀速运动,推力方向可能向右上方 | |
| C. | 如果物块以水平加速度a匀加速向右运动,推力大小一定等于m | |
| D. | 物块受到的滑动摩擦力可能沿平行于斜面的任何一个方向 |
7.
两个分别用长为l的绝缘细线悬挂于同一点的相同球形导体a和b,带有同种等量电荷(可视为点电荷).由于静电斥力,它们之间的距离为l,如图所示.已知每个球的质量均为m,重力加速度为g,静电力常量为k.则( )
| A. | b球所受到的静电力F=$\frac{\sqrt{3}}{3}$mg | B. | b球所带电荷量q=$\sqrt{\frac{3mg}{k}}$l | ||
| C. | a球所受到的静电力F=$\sqrt{3}$mg | D. | a球所带电荷量q=$\sqrt{\frac{\sqrt{3}mg}{3k}l}$ |
6.
两同种材料制成的质量不相等的滑块甲乙,其质量分别为m甲、m乙,放在同一粗糙的水平面上,用一不可伸长的轻绳连接,将一光滑的圆环穿过轻绳,在圆环上施加一竖直向上的外力,当轻绳绷紧时与水平方向的夹角如图所示,当竖直向上的外力增大到某值时,两滑块甲、乙均恰不发生滑动,已知物块与水平面间动摩擦因数为μ,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则( )
| A. | 两滑块的质量m甲:m乙为$\frac{4μ+3}{3μ+4}$ | |
| B. | 两滑块的质量m甲:m乙为$\frac{3μ+4}{4μ+3}$ | |
| C. | 地面对两滑块的摩擦力大小相等 | |
| D. | 地面对滑块甲的摩擦力小于地面对滑块乙的摩擦力 |
4.
如图所示,劲度系数为k的轻弹簧,下端固定,上端与B连接,斜面光滑,质量均为m的A、B两物体紧靠在一起,处于静止状态,现用一个平行于斜面向上的拉力F拉物体A,使A物体做加速度为a的匀加速运动.已知在A、B分离前,拉力F随A物体发生的位移x变化的图象如图所示,重力加速度为g,则下列表述中正确的是( )
0 134696 134704 134710 134714 134720 134722 134726 134732 134734 134740 134746 134750 134752 134756 134762 134764 134770 134774 134776 134780 134782 134786 134788 134790 134791 134792 134794 134795 134796 134798 134800 134804 134806 134810 134812 134816 134822 134824 134830 134834 134836 134840 134846 134852 134854 134860 134864 134866 134872 134876 134882 134890 176998
| A. | F0=2m(a+gsinθ) | B. | F0=2ma | C. | x0=$\frac{2mgsinθ}{k}$ | D. | x0=$\frac{2ma}{k}$ |