5.
两根光滑的金属导轨,平行放置在倾角为θ的斜面上,导轨的左端接有电阻R,导轨自身的电阻可忽略不计.斜面处在一匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向上.质量为m、电阻为r的金属棒ab,在沿着斜面ab,在沿着斜面与棒垂直的恒力作用下沿导轨匀速上滑,并上升h高度,如图所示,在这过程中( )
| A. | 作用于金属棒上的各个力的合力所做的功等于零 | |
| B. | 作用于金属棒上的各个力的合力所做的功等于mgh与电阻R上产生的焦耳热之和 | |
| C. | 金属棒克服安培力做的功等于电阻R上产生的焦耳热 | |
| D. | 恒力F与重力的合力所做的功等于电阻R和电阻r上产生的焦耳热之和 |
3.
法拉第圆盘发动机的示意图如图所示.铜圆盘安装在竖直的铜轴上,两铜片P、Q分别与圆盘的边缘和铜轴接触.圆盘处于方向竖直向上的匀强磁场B中.圆盘旋转时,关于流过电阻R的电流,下列说法正确的是( )
| A. | 若圆盘转动的角速度恒定,则电流大小恒定 | |
| B. | 若圆盘转动的角速度变为原来的两倍,则电流在R上的热功率也变为原来的2倍 | |
| C. | 若圆盘转动方向不变,角速度大小发生变化,则电流方向可能发生变化 | |
| D. | 若从上向下看,圆盘顺时针转动,则电流沿a到b的方向流动 |
2.
粗糙水平面上防止质量分别为m和2m的四个木块,其中两个质量为m的木块间用一不可伸长的轻绳相连.木块间的动摩擦因数均为μ,木块与水平面间的动摩擦因数相同,可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力.现用水平拉力F拉其中一个质量为2m的木块,使四个木块一起匀速前进.则需要满足的条件是( )
| A. | 木块与水平面间的动摩擦因数最大为$\frac{2μ}{3}$ | |
| B. | 木块与水平面间的动摩擦因数最大为μg | |
| C. | 水平拉力F最大为2μmg | |
| D. | 水平拉力F最大为6μmg |
1.
如图所示,水平放置导轨ABC与匀强磁场垂直,导体棒DE在框架上沿图示方向从B匀速平移至AC的过程中,框架和导体棒材料相同、同样粗细,接触良好.则下列判断正确的是( )
| A. | 电路中磁通量的变化率一定 | B. | 电路中感应电动势变大 | ||
| C. | 电路中感应电流不变 | D. | 棒受到的外力恒定 |
18.
一物块置于水平桌面上,一端系于物块的轻绳平行于桌面绕过光滑的轻质定滑轮,轻绳的另一端系一质量为M的杆,杆自然下垂,杆上穿有质量为m(m<M)的小环.现给小环一个初速度v0以加速度a沿杆下滑时,物块始终保持静止,重力加速度为g,在小环运动过程中关于物块受到桌面摩擦力的Ff推断正确的是( )
| A. | 当a=0时,Ff=0 | B. | 当a=g时,Ff=Mg | ||
| C. | 当a<g时,Ff=(M+m)g+ma | D. | 当a<g时,Ff=(M+m)g-ma |
17.
如图所示,在竖直的平面直角坐标系xOy中,有一无阻挡的抛物线边界y=x2把平面分为两部分,在y轴上A处有一质点小球以v0=2$\sqrt{5}$m/s的初速度垂直于y轴射出,已知OA=5m,不计空气阻力,g=10m/s2,则( )
| A. | 小球到达边界的时间为$\frac{\sqrt{5}}{5}$s | |
| B. | 小球到达边界的位置为(-2m,4m) | |
| C. | 小球到达x轴时速度方向与x轴负方向成30° | |
| D. | 经过足够长的时间,小球速度方向一定和y轴平行 |
16.
如图所示,半径为a的圆形区域内有均匀磁场,磁感应强度为B0,磁场方向垂直纸面向里.半径为b的金属圆环与圆形磁场同心地位置,磁场与环面垂直.金属环上分别接有相同的灯L1、L2,灯的电阻均为R,一金属棒MN与金属环接触良好,棒与环的电阻均忽略不计.MN棒以速率v在环上向右匀速滑动,棒滑过圆环直径OO′的瞬间,灯L1,L2恰好正常发光.现撤去中间的金属棒MN,使磁感应强度随时间均匀变化,为了使灯L1,L2也正常发光,磁感应强度随时间变化率的大小应为( )
0 136653 136661 136667 136671 136677 136679 136683 136689 136691 136697 136703 136707 136709 136713 136719 136721 136727 136731 136733 136737 136739 136743 136745 136747 136748 136749 136751 136752 136753 136755 136757 136761 136763 136767 136769 136773 136779 136781 136787 136791 136793 136797 136803 136809 136811 136817 136821 136823 136829 136833 136839 136847 176998
| A. | 1$\frac{{B}_{0}v}{πa}$ | B. | 2$\frac{{B}_{0}v}{πa}$ | C. | 3$\frac{{B}_{0}v}{πa}$ | D. | 4$\frac{{B}_{0}v}{πa}$ |