5.
两根足够长、电阻不计且相距为d的平行金属导轨固定在倾角θ的绝缘斜面上,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在垂直导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,如图所示.质量为m的导体棒ab垂直导轨放置,且与两导轨保持良好接触,导体棒与导轨间的动摩擦因数为μ.将导体棒由静止释放,当导体棒沿导轨运动距离L时速度恰好达到最大.设导体棒接入电路的电阻为r,运动中导体棒始终与导轨保持垂直,不计导轨电阻,则在此过程中( )
| A. | 导体棒平均速度的值为$\frac{mg(sinθ-μcosθ)(R+r)}{2{B}^{2}{d}^{2}}$ | |
| B. | 导体棒两端的最大电压为$\frac{mg(sinθ-μcosθ)R}{Bd}$ | |
| C. | 重力和摩擦力对导体棒做的合功大于导体棒动能的变化量 | |
| D. | 电路中产生的焦耳热为mgL(sinθ-μcosθ) |
4.质量是15kg的小汽车在水平路面上滑行18m后速度从10m/s减小到8m/s,则小车所受的阻力为( )
| A. | 10N | B. | 15N | C. | 20N | D. | 25N |
3.
在如图所示的电路中,调节滑动变阻器的阻值,电源路端电压U随滑动变阻器阻值R的变化关系图象如图乙所示,下列说法正确的是( )
| A. | 当R=4Ω时,电源总功率为16W,内阻热功率为2W | |
| B. | 电源电动势E=6V,内阻r=1Ω | |
| C. | 该电源输出功率的最大值为4.5W | |
| D. | 滑动变阻器阻值从0.5Ω到10Ω逐渐变大过程中,电源的总功率减小,输出功率增大 |
2.
弹簧振子在A、B间做简谐振动,O为平衡位置,A、B间的距离是20cm,振子由A运动到B的时间是2s,如图所示,则( )
| A. | 从O→B→O振子做了一次全振动 | |
| B. | 振动周期为2 s,振幅是10 cm | |
| C. | 从B开始经过6 s,振子通过的路程是60 cm | |
| D. | 从O开始经过2s,振子处在平衡位置 |
19.在光滑水平面上A、B两球沿同一直线向右运动,A追上B发生碰撞,碰前两球动量分别为PA=12kg•m/s、PB=13kg•m/s,则碰撞过程中两物体的动量变化可能的是( )
0 137696 137704 137710 137714 137720 137722 137726 137732 137734 137740 137746 137750 137752 137756 137762 137764 137770 137774 137776 137780 137782 137786 137788 137790 137791 137792 137794 137795 137796 137798 137800 137804 137806 137810 137812 137816 137822 137824 137830 137834 137836 137840 137846 137852 137854 137860 137864 137866 137872 137876 137882 137890 176998
| A. | △PA=-3kg•m/s,△PB=3kg•m/s | B. | △PA=4kg•m/s,△PB=-4kg•m/s | ||
| C. | △PA=-5kg•m/s,△PB=5kg•m/s | D. | △PA=-24kg•m/s,△PB=24kg•m/s |