3.
如图所示,质量相同的两个小球A、B在固定的半球形碗的内表面做匀速圆周运动,圆周平面都是水平面的,不计一切阻力,则( )
| A. | 小球A所受弹力小于B所受弹力 | B. | 小球A的角速度小于B的角速度 | ||
| C. | 小球A的向心力小于B的向心力 | D. | 小球A的线速度大于B的线速度 |
20.
如图所示,一导体圆环位于纸面内,O点为圆心,环内两个圆心角为90°的扇形区域内分别有匀强磁场,两磁场的方向相反且均与纸面垂直,磁感应强度的大小都为B.导体杆OM可绕O转动,M端通过滑动触点与圆环良好接触,在圆心和圆环间连有电阻R,处在磁场中的OM杆的长度为L,t=0时恰好在图示位置,不计OM杆的电阻,当杆OM以角速度ω转动一周时,电阻R上产生的热量为( )
| A. | $\frac{π{B}^{2}{L}^{4}ω}{4R}$ | B. | $\frac{πω{B}^{2}{L}^{2}}{2R}$ | C. | $\frac{πω{B}^{2}{L}^{2}}{R}$ | D. | $\frac{2πω{B}^{2}{L}^{2}}{R}$ |
19.
如图所示,足够长且电阻不计的光滑平行金属导轨MN、PQ竖直放置,间距为L=0.5m,一匀强磁场B=0.2T垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P间连接阻值为R=0.40Ω的电阻,质量为m=0.01kg、电阻不计的金属棒ab垂直紧贴在导轨上.现使金属棒ab由静止开始下滑,经过一段时间金属棒达到稳定状态,这段时间内通过R的电量0.3C,则在这一过程中(g=10m/s2)( )
| A. | 安培力最大值为0.05N | B. | 这段时间内下降的高度1.2m | ||
| C. | 重力最大功率为0.1w | D. | 电阻产生的焦耳热为0.04J |
16.
如图所示,纵坐标表示两个分子间引力、斥力的大小,横坐标表示两个分子间的距离,途中两条曲线分别表示两分子间引力、斥力的大小随分子间距离的变化关系,e为两曲线的交点,则下列说法正确的是( )
| A. | ab为斥力曲线,cd为引力曲线 | |
| B. | ab为引力曲线,cd为斥力曲线 | |
| C. | 若两个分子间距离大于e点的横坐标,则分子间作用力表现为斥力 | |
| D. | 若两个分子间距离等于e点的横坐标,分子势能最大 |
15.
半径为R=0.8m的半球体固定在水平地面上,小物体通过半球体的最高点时水平向右的速度为v0=4m/s,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力,从此以后( )
| A. | 物体继续沿半球体表面向下做圆周运动 | |
| B. | 物体做平抛运动,落点在半球体表面上 | |
| C. | 物体做平抛运动,水平位移大小为2R | |
| D. | 物体做平抛运动,落地时速度方向与水平方向成45°角 |
14.
一木块从固定半球形的碗口下滑到碗的最低点的过程中,由于摩擦力的作用使得木块速率不变,则木块在下滑过程中( )
0 137753 137761 137767 137771 137777 137779 137783 137789 137791 137797 137803 137807 137809 137813 137819 137821 137827 137831 137833 137837 137839 137843 137845 137847 137848 137849 137851 137852 137853 137855 137857 137861 137863 137867 137869 137873 137879 137881 137887 137891 137893 137897 137903 137909 137911 137917 137921 137923 137929 137933 137939 137947 176998
| A. | 加速度大小不变 | B. | 加速度越来越大 | C. | 摩擦力大小不变 | D. | 向心力大小越大 |