6.
如图所示,两根足够长且平行的光滑金属导轨与水平面成53°夹角固定放置,导轨间连接一阻值为6Ω的电阻JR,导轨电阻忽略不计.在两平行虚线m、n间有一与导轨所在平面垂直、磁感应强度为B的匀强磁场.导体棒a的质量为ma=0.4kg,电阻Ra=3Ω;导体棒b的质量为mb=0.1kg,电阻Rb=6Ω;它们分剐垂直导轨放置并始终与导轨接触良好.a、b从开始相距L0=0.5m处同时由静止开始释放,运动过程中它们都能匀速穿过磁场区域,当b刚穿出磁场时,a正好进入磁场(g取10m/s2,不计a、b之间电流的相互作用).求( )
| A. | 当a、b分别穿越磁场的过程中,通过R的电荷量之比为3:1 | |
| B. | 在穿越磁场的过程中,a、b两导体棒匀速运动的速度大小之比为3:1 | |
| C. | 磁场区域沿导轨方向的宽度d=0.25m | |
| D. | 在整个过程中,产生的总焦耳热为1J |
5.
如图所示,小车A、小物块B由绕过轻质定滑轮的细线相连,小车A放在足够长的水平桌面上,B、C两小物块在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,C放在水平地面上.现用手控制住A.并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与桌面平行.已知A、B、C的质量均为m.A与桌面间的动摩擦因数为0.2,重力加速度为g,弹簧的弹性势能表达式为EP=$\frac{1}{2}$k△x2,式中七是弹簧的劲度系数:△x是弹簧的伸长量或压缩量,细线与滑轮之间的摩擦不计.开始时,整个系统处于静止状态,对A施加一个恒定的水平拉力F后,A向右运动至速度最大时,C恰好离开地面,则( )
| A. | 小车向右运动至速度最大时,A、B、C加速度均为零 | |
| B. | 拉力F的大小为2mg | |
| C. | 拉力F做的功为$\frac{4.4{m}^{2}{g}^{2}}{k}$ | |
| D. | C恰好离开地面时A的速度为vA=g$\sqrt{\frac{2m}{k}}$ |
18.在太阳系中有一颗行星的半径为R,若在该星球表面以初速度V0竖直上抛出一物体,则该物体上升的最大高度为H.已知该物体所受的其他力与行星对它的万有引力相比较可忽略不计.则根据这些条件,可以求出的物理量是( )
| A. | 该行星的密度 | B. | 该行星的自转周期 | ||
| C. | 该星球的第一宇宙速度 | D. | 绕太阳运行的行星的最小周期 |
17.人造卫星绕地球做匀速圆周运动,对其环绕速度下列说法中正确的是( )
0 142857 142865 142871 142875 142881 142883 142887 142893 142895 142901 142907 142911 142913 142917 142923 142925 142931 142935 142937 142941 142943 142947 142949 142951 142952 142953 142955 142956 142957 142959 142961 142965 142967 142971 142973 142977 142983 142985 142991 142995 142997 143001 143007 143013 143015 143021 143025 143027 143033 143037 143043 143051 176998
| A. | 一定等于7.9km/s | B. | 等于或小于7.9km/s | ||
| C. | 一定大于7.9km/s | D. | 介于7.9km/s~11.2km/s |