【题目】如图所示,半径为r、电阻不计的两个半圆形光滑导轨并列竖直放置,在轨道左上方端点M、N间接有阻值为R的小灯泡,整个轨道处在磁感应强度为B的匀强磁场中,两导轨间距为L,现有一质量为m,电阻也是R的金属棒ab从M、N处由静止释放,经一定时间到达导轨最低点0、0ˊ,此时速度为υ.
(1)指出金属棒ab从M、N到0、0ˊ的过程中,通过小灯泡的电流方向和金属棒ab的速度大小变化情况;
(2)求金属棒ab到达0、0ˊ时,整个电路的瞬时电功率;
(3)求金属棒ab从M、N到0、0ˊ的过程中,小灯泡上产生的热量.
【题目】如图所示,一个m=2 kg的物体放在μ=0.2的粗糙水平面上,用一条质量不计的细绳绕过定滑轮和一只m0=0.1 kg的小桶相连。已知m与水平面间的最大静摩擦力Ffmax=4.5 N,滑轮的摩擦不计,g取10 N/kg,求在以下情况中m受到的摩擦力的大小。
(1)只挂m0,处于静止状态时;(2)只在桶内加入m1=0.33 kg的沙子时。
【题目】如图(a)所示,在足够长的光滑的斜面上放置着金属线框,垂直于斜面方向的匀强磁场的磁感应强度B随时问的变化规律如图(b)所示(规定垂直斜面向上为正方向)。t=0时刻将线框由静止释放,在线框下滑的过程中,下列说法正确的是
A. 线框中产生大小、方向周期性变化的电流
B. MN边受到的安培力先减小后增大
C. 线框做匀加速直线运动
D. 线框中产生的焦耳热等于其机械能的损失
【题目】如图所示为“探究求合力的方法”的实验装置;
(1)下列说法正确的是___________
A.实验中所用的两根细线越短越好
B.弹簧测力计的拉力方向必须与木板平行
C.实验中只需记录弹簧测力计拉力的大小
D.每次实验中两个分力间的夹角必须大于900
(2)本实验采用的科学方法是_______________
A.理想实验法 B.控制变量法 C.等效替代法 D.建立物理模型法
(3)两弹簧测力计拉力的图示在图中作出,图中方格每边的长度表示0.8N,O是橡皮筋的一个端点,用作图法得到合力的大小为____________N,合力方向与F1方向夹角的正切值为_________________。
【题目】含有理想变压器的电路如图所示,L1、L2、L3为“24V 2W”的灯泡,⑨为理想交流电压表,a、b端接正弦交流电压源(输出电压的有效值恒定)。当开关S闭合时,灯泡均正常发光。下列说法正确的是
A. 变压器原、副线圈匝数比为1:2
B. 电压表的示数为72V
C. 变压器的输入功率为8W
D. 若在副线圈上再并联一个相同的灯泡,灯泡L1可能会烧毁
【题目】一个刚性矩形铜制线圈从高处自由下落,进入一水平的匀强磁场区域,然后穿出磁场区域继续下落,如右图所示,则( )
A. 若线圈进入磁场过程是匀速运动,则离开磁场过程一定是匀速运动
B. 若线圈进入磁场过程是加速运动,则离开磁场过程一定是加速运动
C. 若线圈进入磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是减速运动
D. 若线圈进入磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是加速运动
【题目】如图所示,闭合导线框的质量可以忽略不计,将它从图示位置匀速拉出匀强磁场.若第一次用0.3 s时间拉出,外力做的功为W1,通过导线截面的电荷量为q1;第二次用0.9 s时间拉出,外力所做的功为W2,通过导线截面的电荷量为q2,则( )
A. W1<W2,q1<q2 B. W1<W2,q1=q2
C. W1>W2,q1=q2 D. W1>W2,q1>q2
【题目】“探究匀变速直线运动规律”实验中,图为某同学在实验中打出的一条纸带,相邻两计数点间有4个打点未画出,相邻两计数点间距为s1=2.0cm,s2=4.0cm,s3=6.0cm,s4=8.0cm ,s5=10.0cm,则
(1)相邻两计数点间的时间间隔为T=__________s;
(2)打点计时器的电源使用________电源(选填“交流”或“直流”);
(3)打C点时小车的速度为______________m/s;
(4)小车的加速度为____________________m/s2
【题目】下列说法中正确的是
A. 分子间的距离增大时,引力和斥力都增大
B. 分子间的距离增大时,分子势能一定增大
C. 由于能量的耗散,虽然能量总量不会减少,但仍需节约能源
D. 液体中的扩散现象是由于液体的对流形成的
【题目】以下涉及物理学史上的几个重大发现,其中说法正确的是
A. 卡文迪许发现了万有引力定律并通过扭秤实验测定出了万有引力恒量
B. 法拉第通过实验发现了电磁感应现象
C. 安培通过实验发现了电流周围存在磁场的现象
D. 牛顿根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因