5.
如图,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分和水平部分均光滑,二者平滑连接,右端接一个阻值为R的定值电阻,水平部分导轨左边区域有宽度为d的匀强磁场区域,磁场方向竖直向上,磁感应强度大小为B,质量为m、电阻也为R的金属棒从磁场区域的右边界以平行于水平导轨的初速度v0进入磁场,离开磁场后沿弯曲轨道上升h高度时速度变为零.已知金属棒与导轨间接触良好,则金属棒穿过磁场区域的过程中(重力加速度为g)说法错误的是( )
| A. | 金属棒产生的最大感应电动势为Bdv0 | |
| B. | 通过金属棒的电荷量为$\frac{BdL}{R}$ | |
| C. | 整个过程电路中产生的焦耳热为$\frac{1}{2}$mv02-mgh | |
| D. | 克服安培力所做的功为$\frac{1}{2}$mv02 |
4.
如图所示,等边三角形ABC处在匀强电场中,其中电势φA=φB=0,电量为1C的正电荷仅在电场力作用下从C点运动到A点,电势能减少1J.保持该电场的大小和方向不变,让等边三角形以A点为轴在纸面内顺时针转过30°,则此时的B点电势为( )
| A. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$V | B. | $\frac{1}{2}$V | C. | -$\frac{\sqrt{3}}{3}$V | D. | -$\frac{1}{2}$V |
3.从地面以与水平方向成60°角斜向上抛出一个质量为m的小球,小球达到最高点时的动能为E,不考虑空气阻力,取地面为零重力势能面,当小球的重力势能和动能相等时,小球离地面高度为( )
| A. | $\frac{5E}{2mg}$ | B. | $\frac{2E}{mg}$ | C. | $\frac{3E}{2mg}$ | D. | $\frac{E}{mg}$ |
2.
一长木板在光滑的水平面上匀速运动,在t=0时刻将一相对于地面静止的质量m=1kg的物块轻放在木板上,以后木板运动的速度-时间图象如图所示.已知物块始终在木板上,重力加速度g=10m/s2.则物块的最终动能EP及木板动能的减少量E0分别为( )
| A. | EP=0.5J,E0=2J | B. | EP=0.5J,E0=3J | C. | EP=1J,E0=2J | D. | EP=1J,E0=3J |
16.一般的曲线运动可以分成很多小段,每小段都可以看成圆周运动的一部分,即把整条曲线用一系列不同半径的小圆弧来代替.如图(a)所示,曲线上的A点的曲率圆定义为:通过A点和曲线上紧邻A点两侧的两点作一圆,在极限情况下,这个圆就叫做A点的曲率圆,其半径ρ叫做A点的曲率半径.图(b)表示地球围绕太阳做椭圆运动,在近日点地球和太阳的中心距离为ra,在远日点地球和太阳的中心距离为rb,则地球在近日点和远日点的速度大小的比值是( )

0 141950 141958 141964 141968 141974 141976 141980 141986 141988 141994 142000 142004 142006 142010 142016 142018 142024 142028 142030 142034 142036 142040 142042 142044 142045 142046 142048 142049 142050 142052 142054 142058 142060 142064 142066 142070 142076 142078 142084 142088 142090 142094 142100 142106 142108 142114 142118 142120 142126 142130 142136 142144 176998
| A. | $\frac{{r}_{a}}{{r}_{b}}$ | B. | $\frac{{r}_{b}}{{r}_{a}}$ | C. | $\sqrt{\frac{{r}_{a}}{{r}_{b}}}$ | D. | $\frac{{{r}^{2}}_{b}}{{{r}^{2}}_{a}}$ |