如图所示,理想变压器原线圈接有交流电源,当副线圈上的滑片P处于图示位置时,灯泡L能发光。则:
A.向下滑动P,则灯泡变亮
B.增大交流电源的电压,则灯泡变亮
C.增大交流电源的频率,则原线圈的输入功率增大
D.减小电容器C的电容,则原线圈的输入电流增大
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关于运动和力的关系,下列说法正确的是( )
A. 物体在恒力作用下不可能做直线运动
B. 物体在恒力作用下不可能做曲线运动
C. 物体在恒力作用下不可能做圆周运动
D. 物体在恒力作用下不可能做平抛运动
如图所示,以8 m/s匀速行驶的汽车即将通过路口,绿灯还有2 s 将熄灭,此时汽车距离停车线18 m.该车加速时最大加速度大小为2 m/s2,减速时最大加速度大小为5 m/s2. 此路段允许行驶的最大速度为12.5 m/s.下列说法中正确的是:

A. 如果立即做匀加速运动,在绿灯熄灭前汽车可能通过停车线
B. 如果立即做匀加速运动,在绿灯熄灭前通过停车线汽车一定超速
C. 如果立即做匀减速运动,在绿灯熄灭前汽车一定不能通过停车线
D. 如果距停车线5 m处减速,汽车能停在停车线处
一物体沿直线运动,其v-t图像如图所示,下列说法正确的是

A. 0-2s内,物体的加速度为5m/s2 B. 2-4s内,物体发生的位移为6m
C. 0-4s内,物体
平均速度为1m/s D. 2-4s内与4-6s内的平均速度相同
如图所示,小狗匀速向前跑动时,绳索上的拉力为F,绳索与地面夹角为θ=30°,此时小狗向前跑动的动力是( )


A.F B.![]()
C.![]()
F D.2F
如图为一质点沿直线运动的
图像,已知质点从零时刻出发,在2T时刻恰好返回出发点。则下列说法正确的是( )

A.0~T与T~2T时间内的位移相同
B.质点在T时开始反向运动
C.T秒末与2T秒末速度大小之比为1:1
D.0~T与T~2T时间内的加速度大小之比为1:3
如图为质量相等的两个质点A、B在同一直线上运动的v﹣t图象.由图可知( )

A.在t时刻两个质点在同一位置
B.在t时刻两个质点速度相等
C.在0﹣t时间内质点B比质点A位移大
D.在0﹣t时间内合外力对两个质点做功相等
如图所示,倾角
为θ=45°的粗糙平直导轨与半径为R的光滑圆环轨道相切,切点为B,整个轨道处在竖直平面内。一质量为m的小滑块从导轨上离地面高为h=3R的D处无初速下滑进入圆环轨道.接着小滑块从圆环最高点C水平飞出,恰好击中导轨上与圆心O等高的P点,不计空气阻力.

求:(1)滑块运动到圆环最高点C时的速度的大小;
(2)滑块运动到圆环最低点时对圆环轨道压力的大小;
(3)滑块在斜面轨道BD间运动的过程中克服摩擦力做的功。
两质量均为m的小球穿在一光滑圆环上,并由一不可伸长的轻绳相连,圆环竖直放置,在如图所示位置由静止释放,则在释放瞬间绳上的张力大小为
A.0 B.
C.
D. ![]()

如图所示,闭合电键S后, A、B、C三灯发光亮度相同,此后向上移动滑动变阻器R的滑片,则下列说法中正确的是
(A)三灯的电阻大小是RC>RB>RA
(B)三灯的电阻大小是RA>RC>RB
(C)A灯、C灯变亮,B灯变暗
(D)三灯中流过C灯电流的变化量可能最大

如图所示,质量为m的小球(可视为质点)用长为L的细线悬挂于O点,自由静止在A位置.现用水平力F缓慢地将小球从A拉到B位置而静止,细线与竖直方向夹角为θ=60°,此时细线的拉力为F1,然后放手让小球从静止返回,到A点时细线的拉力为F2,则( )

A.F1=F2=2mg
B.从A到B,拉力F做功为F1L
C.从B到A的过程中,小球受到的合外力大小不变
D.从B到A的过程中,小球重力的瞬时功率一直增大
在一光滑水平面内建立平面直角坐标系,一物体从t=0时刻起,由坐标原点O(0,0)开始由静止开始运动,其沿x轴和y轴方向运动的速度—时间图象如图甲、乙所示,关于物体在0-4s这段时间内的运动,下列说法中正确的是
A.前2 s内物体沿x轴做匀加速直线运动
B.后2 s内物体继续做匀加速直线运动,但加速度沿y轴方向
C.4 s末物体坐标为(4 m,4 m)
D.4 s末物体坐标为(6 m,2 m)
如图所示,用销钉固定的光滑绝热活塞把水平放置的绝热气缸分隔成容积相同的A、B两部分,A、B缸内分别封闭有一定质量的理想气体.初始时,两部分气体温度都为t0=27℃,A部分气体压强为pA0=2×105Pa,B部分气体压强为pB0=1×105Pa.拔去销钉后,保持A部分气体温度不变,同时对B部分气体加热,直到B内气体温度上升为t=127℃,停止加热,待活塞重新稳定后,(活塞厚度可忽略不计,整个过程无漏气发生)求:
(1)A部分气体体积与初始体积之比VA:VA0;
(2)B部分气体的压强pB.
如图所示,小木箱ABCD的质量M=180g,高L=0.2m,其顶部挡板E的竖直距离h=0.8m,在木箱内放有一个质量为m=20g的小物块P(可视为质点).通过细轻绳对静止木箱施加一个竖直向上的恒力T,为使木箱能向上运动,并且当AD与挡板E相碰木箱停止运动后,P物体不会和木箱顶AD相碰,求拉力T的取值范围. (g=10m/s2)

关于运动和力的关系,下列说法正确的是
A. 物体在恒力作用下不可能做直线运动
B. 物体在恒力作用下不可能做曲线运动
C. 物体在恒力作用下不可能做圆周运动
D. 物体在恒力作用下不可能做平抛运动
如图所示,原长为L1的橡皮绳与长为L2的细棉绳的一端都固定在O点,另一端分别系两个相同的小球P和Q,L1<L2.现将两绳都拉直,处于水平位置,且恰好都没有拉力,然后由静止释放.当橡皮绳和细棉绳各自第一次摆至O点正下方M点时,橡皮条和细棉绳的长度均为L2.不计空气阻力和橡皮条与细棉绳的质量.下列判断正确的是( )
A. 两小球第一次通过O点正下方时的机械能相同
B. P球通过M点时的速度较大
C. Q球通过M点时的动能较大
D. 上述过程橡皮绳和细棉绳对小球都不做功
如图中的圆a、b、c,其圆心均在地球的自转轴线上,b、c的圆心与地心重合,对卫星环绕地球做匀速圆周运动而言( )
A.卫星的轨道可能为a B.卫星的轨道可能为b
C.卫星的轨道可能为c D.同步卫星的轨道只可能为b
磁流体发电具有结构简单、启动快捷、环保且无需转动机械等优势。如图所示,是正处于研究阶段的磁流体发电机的简易模型图,其发电通道是一个长方体空腔,长、高、宽分别为l、a、b,前后两个侧面是绝缘体,上下两个侧面是电阻可忽略的导体电极,这两个电极通过开关与阻值为R的某种金属直导体MN连成闭合电路,整个发电通道处于匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,方向垂直纸面向里。高温等离子体以不变的速率v水平向右喷入发电通道内,发电机的等效内阻为r,忽略等离子体的重力、相互作用力及其他因素。
(1)求该磁流体发电机的电动势大小E;
(2)当开关闭合后,整个闭合电路中就会产生恒定的电流。
a.要使等离子体以不变的速率v通过发电通道,必须有推动等离子体在发电通道内前进的作用力。如果不计其它损耗,这个推力的功率PT就应该等于该发电机的总功率PD,请你证明这个结论;
b.若以该金属直导体MN为研究对象,由于电场的作用,金属导体中自由电子定向运动的速率增加,但运动过程中会与导体内不动的粒子碰撞从而减速,因此自由电子定向运动的平均速率不随时间变化。设该金属导体的横截面积为s,电阻率为
,电子在金属导体中可认为均匀分布,每个电子的电荷量为e。求金属导体中每个电子所受平均阻力的大小f。

我校开展学生自己动手进行实验操作的活动.同学们现要测定电阻Rx的阻值(电阻值约为100Ω)以及一节干电池的电动势和内阻(内阻约为2Ω),除此之外还备有如下器材:
A.电压表V:量程为2V、内阻较大
B.电阻箱R1:总阻值为9999.9Ω
C.开关、导线若干

(1)为了较准确地测定Rx的电阻值、电池的电动势和内阻,王华同学选择如图1所示的电路.
(2)王华同学根据电路图连接实物图后,测定电阻Rx时主要进行了两步实验.
第1步:闭合S1和S3,断开S2,记录电压表示数U1;
第2步:闭合S1和S2,断开S3,调节R1使电压表示数仍为U1,记录此时R1的阻值r2,则被测电阻Rx的电阻值为 .
(3)通过改变电路的总电阻,记录外电阻的总电阻值R和对应情况下的电压表示数U,画出
随
变化的图线为直线,如图2所示,直线与纵轴的交点坐标为b、斜率为k,则电源电动势为 ,内阻为 ;从实验原理来看,实验测最值与真实值相比较,电动势 不变 ,内阻 偏大 (后两空填“偏大”、“偏小”或“不变”).
如图所示,P点与R点关于坐标原点对称,距离为2a。有一簇质量为m、电量为q的离子,在
平面内,从P点以同一速率
,沿与
轴成
(
)的方向射向同一个垂直于
平面的有界匀强磁场,磁感应强度为
,这些离子的运动轨迹对称于y轴,聚焦到R点。
(1)求离子在磁场中运动的轨道半径![]()
(2)若离子在磁场中运动的轨道半径为
时,求与
轴成30°角射出的离子从P点到达R点的时间![]()
(3)试推出在
的区域中磁场的边界点坐标
与
之间满足的关系式
