如图所示,竖直放置在水平面上的轻质弹簧上放着质量为3kg的物体A,处于静止状态。若将一个质量为3kg的物体B竖直向下轻放在A上的一瞬间,则B对A的压力大小为(取g=10m/s2)
A.30N B.0 C.15N D.12N
如图所示,电阻Rab=0.1Ω的导体ab沿光滑导线框向右做匀速运动线框中接有电阻R=0.4Ω,线框放在磁感应强度B=0.1T的匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,导体的ab长度l=0.4m,运动速度v=10m/s.线框的电阻不计.
(1)电路abcd中相当于电源的部分是 ,相当于电源的正极是 端.
(2)使导体ab向右匀速运动所需的外力F′= N,方向
(3)电阻R上消耗的功率P= W.
(4)外力的功率P′= .
如图所示,导体棒AB长2R,绕O点以角速度ω沿逆时针方向匀速转动,OB为R,且OBA三点在一直线上,有一匀强磁场磁感应强度为B,充满转动平面且与转动平面垂直,那么AB两端的电势差大小为( )
A. BωR2 B.2BωR2
C.4BωR2 D.6BωR2
如图所示为小型旋转电枢式交流发电机,电阻r = lΩ的矩形线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中,绕垂直于磁场方向的固定轴OO'匀速转动,线圈的两端经集流环和电刷与电路连接,滑动变阻器R的最大阻值为6Ω,滑动片P位于滑动变阻器距下端处,定值电阻R1 =2Ω,其他电阻不计,线圈匀速转动的周期T = 0.02s。闭合开关S,从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,线圈转动过程中理想电压表示数是5V。下列说法正确的是( )
A.电阻R1消耗的功率为W
B.0.02 s时滑动变阻器R两端的电压瞬时值为零
C.线圈产生的电动势e随时间t变化的规律是(V)
D.线圈从开始计时到s的过程中,通过R1的电荷量为
C
关于声波和电磁波,下列说法中正确的是
A.它们都能产生反射、折射、干涉、衍射等现象
B.它们都需要介质才能传播
C.由一种介质进入另一种介质时,它们的频率会改变
D.由空气进入另一种介质时,它们的波速和波长都变小
如图所示,某人静躺在椅子上,椅子的靠背与水平面之间有固定倾斜角θ。若此人所受重力为G,则椅子对他的作用力大小为( )
A.G
B.G sinθ
C.G cosθ
D.G tanθ
如图所示,物块A放在直角三角形斜面体B上面,B放在弹簧上面并紧挨着竖直墙壁,初始时A、B静止;现用力F沿斜面向上推A,但A、B并未运动.下列说法中正确的是( )
A.A、B之间的摩擦力可能大小不变
B.A、B之间的摩擦力一定变小
C.B与墙之间可能没有摩擦力
D.弹簧弹力一定不变
一台理想变压器的输出端仅接一个标有“12V,6W”的灯泡,且正常发光,变压器输入端的电流表示数为0.2A,则变压器原、副线圈的匝数之比为( )
A.7∶2 B.3∶1 C.6∶3 D.5∶2
如图所示,弹簧振子在a、b两点间做简谐振动当振子从最大位移处a向平衡位置O运动过程中
A.加速度方向向左,速度方向向右
B.位移方向向左,速度方向向右
C.加速度不断增大,速度不断减小
D.位移不断减小,速度不断增大
如图所示,导体棒AB长2R,绕O点以角速度ω沿逆时针方向匀速转动,OB为R,且OBA三点在一直线上,有一匀强磁场磁感应强度为B,充满转动平面且与转动平面垂直,那么AB两端的电势差大小为( )
A. BωR2 B.2BωR2
C.4BωR2 D.6BωR2
一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态,其p﹣T图象如图所示.下列判断正确的()
A. 过程ab中气体体积一定增大
B. 过程bc中内能不变
C. a、b和c三个状态中,状态a分子的平均动能最小
D. b和c两个状态的温度相同
核电站是利用核裂变产生的核能来发电的,下列四个核反应方程属于核裂变反应的是( )
A. U→
Th+
He
B. U+
n→
Ba+
Kr+3
n
C. N+
He→
O+
H
D. H+
H→
He+
n
一个直流电动机内阻为 R,所加电压为U,电流为 I,当它工作时,下述说法中错误的是( )
A.电动机的输出功率为U2/R
B.电动机的发热功率为I2R
C.电动机的输出功率为IU-I2R
D.电动机的功率可写作IU=I2R=U2/R
在“测定匀变速直线运动的加速度”的实验中,打点计时器使用交流电的频率为50HZ,记录小车运动情况的纸带如图所示,在纸带上选择6个计数点、
、
、
、
、
,相邻两计数点之间还有四个点未画出,各点到
点的距离依次是2.0cm、5.0cm、9.0cm、14.0cm、20.0cm.
(1)根据学过的知识可以求出小车在打点计时器打点时的速度为
m/s;
、
间对应的平均速度为
m/s。
(2)以打点时为计时起点,建立
坐标系如图所示,请在图中作出小车运动的速度与时间的关系图线.
(3)根据图线可求得小车运动的加速度为 m/s2.
交管部门强行推出了“电子眼”,机动车违规现象大幅度减少.现有甲、乙两汽车正沿同一平直马路同向匀速行驶,甲车在前,乙车在后,行驶速度v0均为54km/h.当两车快要到十字路口时,甲车司机看到红灯亮起,于是紧急刹车,乙车司机看到甲车刹车后也紧急刹车(乙车司机的反应时间=0.4s,反应时间内视为匀速运动)
.已知甲车、乙车紧急刹车时产生的加速度大小分别为
、
.
(1)若甲司机看到红灯时车头距警戒线,要避免闯红灯,他的反应时间
不能超过多少?
(2)乙车刹车后经多长时间速度与甲车相等?
(3)为保证两车在紧急刹车过程中不相撞,甲、乙两车刹车前的距离x0至少多大?
如图所示,水平传送带以速率v1向左匀速传送,质量均为m的小物体P、Q由通过定滑轮且不可伸长的轻绳相连,t=0时刻物体P在传送带左端具有水平向右的速率v2且v2>v1,P与定滑轮间的绳水平,t=t0时刻P离开传送带。物块P与传送带间的动摩擦因数为μ(0<μ<1)不计定滑轮质量和滑轮与绳之间的摩擦,绳足够长.下列描述小物体P的速度随时间变化的图像可能正确的是(取水平向右为正方向)
如图所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道相距L=1m,两轨道用的电阻连接,有一质量m=0.5kg的导体杆静止地放在轨道上,与两轨道垂直,杆及轨道的电阻皆可忽略不计,整个装置处于磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上。现用水平拉力F沿水平方向拉动导体杆,则:
(1)若拉力F大小恒为4N,请说明导体杆做何种运动,最终速度为多少?;
(2)若拉力F大小恒为4N,且已知从静止开始直到导体棒达到稳定速度所经历的位移为s=10m,求在此过程中电阻R上所生的热;
(3)若拉力F为变力,在其作用下恰使导体棒做加速度为a=2m/s2的匀加速直线运动,请写出拉力F随时间t的变化关系式
对爱因斯坦光电效应方程EK= hν-W0,下面的理解正确的有 : ( )
A.用相同频率的光照射同一金属,逸出的所有光电子都具有相同的初动能EK
B遏止电压与逸出功的关系是UCe=W0
C逸出功W和极限频率ν0之间满足关系式W= hν0
D光电子的最大初动能和入射光的频率成正比
一负电荷在电场中仅受电场力作用,从A点运动到B点,速度随时间变化的图象如图所示,tA、tB分别对应电荷在A、B两点的时刻,则下列说法中正确的是( )
A.A处的场强一定小于B处的场强
B.A处的电势一定低于B处的电势
C.电荷在A处的电势能一定小于在B处的电势能
D.从A到B的过程中,电场力对该电荷做正功
2、 如图A为带正电Q的金属板,沿金属板的垂直平分线,在距板r处放一质量为m、电荷量为q的小球,小球用绝缘丝线悬挂于O点,受水平向右的电场力偏转θ角而静止.
试求:(1)小球受到的电场力的大小;
(2)小球所在处的电场强度.