4.
在如图所示的直角坐标系中,第一象限内有垂直坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,一长为2l,总电阻为2r的均匀导体棒,以角速度ω在以O为圆心、半径为l的圆环上做匀速转动.由圆心和圆周上各引一导线与阻值为r的电阻组成如图所示电路.已知由圆心引出的导线与圆环绝缘,与导体棒接触良好,导体棒与圆环充分接触,且不计圆环电阻,则通过外电路定值电阻r上的电流的有效值是( )
| A. | $\frac{\sqrt{2}B{l}^{2}ω}{12r}$ | B. | $\frac{\sqrt{2}B{l}^{2}ω}{6r}$ | C. | $\frac{\sqrt{2}B{l}^{2}ω}{8r}$ | D. | $\frac{\sqrt{2}B{l}^{2}ω}{3r}$ |
1.
如图所示,在竖直平面内有两根平行金属导轨,上端与电阻R相连,磁感应强度为B的匀强磁场垂直导轨平面.一质量为m的金属棒以初速度v0沿导轨竖直向上运动,上升到某一高度后又返回到原处,整个过程金属棒与导轨接触良好,导轨与棒的电阻不计.下列说法正确的是( )
| A. | 上升过程中克服安培力做的功大于下降过程中克服安培力做的功 | |
| B. | 上升过程中克服安培力做的功等于下降过程中克服安培力做的功 | |
| C. | 上升过程中克服重力做功的平均功率大于下降过程中重力做功的平均功率 | |
| D. | 上升过程中克服重力做功的平均功率等于下降过程中重力做功的平均功率 |
8.一质量为 m的物体放在光滑的水平面上,今以恒力 F沿水平方向推该物体,在相同的时间间隔内,下列说法正确的是( )
| A. | F对物体的冲量相等 | B. | 物体动能的变化量相等 | ||
| C. | F对物体做的功相等 | D. | 物体动量的变化量相等 |
7.
在如图所示的皮带传动装置中,a是大轮边缘上的一点,b是小轮边缘上的一点.当皮带轮匀速转动时,皮带与轮间不打滑.a、b两点的线速度和角速度的大小关系是( )
| A. | va>vb | B. | va=vb | C. | ωa>ωb | D. | ωa<ωb |
6.下列叙述的现象中解释不合理的一项是( )
| A. | 火车或汽车转弯过程中要限速是因为在弯道处速度越大越容易发生离心现象而翻车 | |
| B. | 轨道越大的卫星运行速率越小是因为卫星的运行速率与轨道半径成反比 | |
| C. | 发动机功率大的汽车往往提速比较快是因为在相同时间内做功多 | |
| D. | 交通事故中发生的碰撞都是非弹性碰撞是因为在发生碰撞的过程中一定有机械能损失 |
5.在光滑水平地面上有两个相同的弹性小球A、B,质量都为m.现B球静止,A球向B球运动,发生弹性碰撞.若测得两球相互作用过程中的弹性势能最大值为EP,则碰前A球的速度等于( )
| A. | 2$\sqrt{\frac{2{E}_{P}}{m}}$ | B. | 2$\sqrt{\frac{{E}_{P}}{m}}$ | C. | $\sqrt{\frac{2{E}_{P}}{m}}$ | D. | $\sqrt{\frac{{E}_{P}}{m}}$ |
3.
如图,两个相同的小球A、B,在同一高度处以相同大小的初速度v0分别水平抛出和竖直向上抛出,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
0 137876 137884 137890 137894 137900 137902 137906 137912 137914 137920 137926 137930 137932 137936 137942 137944 137950 137954 137956 137960 137962 137966 137968 137970 137971 137972 137974 137975 137976 137978 137980 137984 137986 137990 137992 137996 138002 138004 138010 138014 138016 138020 138026 138032 138034 138040 138044 138046 138052 138056 138062 138070 176998
| A. | 两小球落地时的速度相同 | |
| B. | 两小球落地时重力的功率相同 | |
| C. | 从开始抛出至落地,重力对两小球做的功相同 | |
| D. | 从开始抛出至落地,重力对两球做功的平均功率相等 |