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          50条信息

            • 1.
              如图所示竖直面内,水平线\(OO′\)下方足够大的区域内存在水平匀强磁场,磁感应强度为\(B\),一个单匝正方形导体框,边长为\(L\),质量为\(m\),总电阻为\(r\),从\(ab\)边距离边界\(OO′\)为\(L\)的位置由静止释放,已知从\(ab\)边刚进入磁场到\(cd\)边刚进入磁场所有时间\(t\),重力加速度为\(g\),空气阻力不计,导体框不翻转\(.\)求:
              \((1)ab\)边刚进入磁场时,\(ba\)间电势差的大小\(U_{ba}\);
              \((2)cd\)边刚进入磁场时,导体框的速度.
            • 2.
              如图所示,甲、乙传送带倾斜于水平地面放置,并以相同的恒定速率\(v\)逆时针运动,两传送带粗糙程度不同,但长度、倾角均相同\(.\)将一小物体分别从两传送带顶端的\(A\)点无初速释放,甲传送带上物体到达底端\(B\)点时恰好达到速度\(v\);乙传送带上物体到达传送带中部的\(C\)点时恰好达到速度\(v\),接着以速度\(v\)运动到底端\(B\)点\(.\)则物体从\(A\)运动到\(B\)的过程中\((\)  \()\)
              A.物体在甲传送带上运动的时间比乙大
              B.物体与甲传送带之间的动摩擦因数比乙大
              C.两传送带对物体做功相等
              D.两传送带因与物体摩擦产生的热量相等
            • 3.
              图甲为的\(0.1kg\)小球从最低点\(A\)冲入竖直放置在水平地面上、半径为\(0.4m\)半圈轨道后,小球速度的平方与其高度的关系图象。已知小球恰能到达最高点\(C\),轨道粗糙程度处处相同,空气阻力不计。\(g\)取\(10m/s^{2}\),\(B\)为\(AC\)轨道中点。下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.图甲中\(x=5\)
              B.小球从\(B\)到\(C\)损失了\(0.125J\)的机械能
              C.小球从\(A\)到\(C\)合外力对其做的功为\(-1.05J\)
              D.小球从\(C\)抛出后,落地点到\(A\)的距离为\(0.8m\)
            • 4.
              如图,竖直向上的匀强电场中,绝缘轻质弹簧竖直立于水平地面上,上面放一质量为\(m\)的带正电小球,小球与弹簧不连接,施加外力\(F\)将小球向下压至某位置静止。现撤去\(F\),使小球沿竖直方向运动,在小球由静止释放到刚离开弹簧的过程中,重力、电场力对小球所做的功分别为\(W_{1}\)和\(W_{2}\),小球离开弹簧时的速度为\(v\),不计空气阻力。则上述过程中\((\)  \()\)
              A.小球的重力势能增加\(W_{1}\)
              B.小球的电势能减少\(W_{2}\)
              C.小球的机械能增加\(W_{1}+ \dfrac {1}{2}mv^{2}\)
              D.小球与弹簧组成的系统机械能不守恒
            • 5.
              一质量为\(m\)的带电小球,在竖直方向的匀强电场中以水平速度抛出,小球的加速度方向竖直向下、大小为 \( \dfrac {2}{3}\) \(g\),空气阻力不计。小球在下落\(h\)的过程中,关于其能量的变化,下列说法中正确的是\((\)  \()\)
              A.动能增加了 \( \dfrac {1}{3}\) \(mgh\)
              B.电势能增加了 \( \dfrac {1}{3}\) \(mgh\)
              C.重力势能减少了 \( \dfrac {2}{3}\) \(mgh\)
              D.机械能减少了 \( \dfrac {1}{3}\) \(mgh\)
            • 6.
              如图所示,不带电物体\(A\)和带电的物体\(B\)用跨过定滑轮的绝缘轻绳连接,\(A\)、\(B\)的质量分别是\(2m\)和\(m.\)劲度系数为\(k\)的轻质弹簧一端固定在水平面上,另一端与物体\(A\)相连,倾角为\(θ\)的绝缘斜面处于沿斜面向上的匀强电场中\(.\)开始时,物体\(B\)受到沿斜面向上的外力\(F=3mg\sin θ\)的作用而保持静止,且轻绳恰好伸直\(.\)现撤去外力\(F\),直到物体\(B\)获得最大速度,且弹簧未超过弹性限度,不计一切摩擦\(.\)则在此过程中\((\)  \()\)
              A.物体\(B\)所受电场力大小为\(mg\sin θ\)
              B.\(B\)的速度最大时,弹簧的伸长量为\( \dfrac {3mg\sin θ}{k}\)
              C.撤去外力\(F\)的瞬间,物体\(B\)的加速度为\(g\sin θ\)
              D.物体\(A\)、弹簧和地球组成的系统机械能增加量等于物体\(B\)和地球组成的系统机械能的减少量
            • 7.
              如图\(1\)所示,将一光滑的足够长的斜面固定在水平面上,其倾角为\(θ\),在斜面的中间位置放置一质量为\(m\)可视为质点的滑块,并用销钉将其锁定,现在该滑块上施加一平行于斜面向上的外力\(F\),同时将锁定解除,滑块由静止开始沿斜面运动,滑块在开始的一段时间内,其机械能\(E\)随位移\(x\)的变化规律如图\(2\)所示。其中\(0~x_{1}\)为曲线、\(x_{1}~x_{2}\)为平行于\(x\)轴的直线。则\((\)  \()\)
              A.\(0~x_{1}\)的过程中滑块的运动方向沿斜面向下
              B.\(0~x_{1}\)的过程中滑块的加速度逐渐减小到零
              C.\(0~x_{2}\)的过程中滑块先沿斜面向下做加速运动再沿斜面向下做匀速运动
              D.\(x_{l}~x_{2}\)的过程中滑块的加速度大小为\(g\sin θ\)
            • 8.
              物体在一个沿斜面的拉力\(F\)的作用下,以一定的初速度沿倾角为\(30^{\circ}\)斜面向上做减速运动,加速度的大小为\(a=6m/s^{2}\),物体在沿斜面向上的运动过程中,以下说法正确的有\((\)  \()\)
              A.物体的机械能减少
              B.物体的机械能增加
              C.\(F\)做的功小于物体重力势能的增加量
              D.\(F\)做的功可能大于物体重力势能的增加量
            • 9.
              如图所示,质量均为\(m\)的三个物体\(A\)、\(B\)、\(C\)置于足够长光滑水平面上,\(B\)与\(C\)紧靠在一起但不粘连,\(A\)、\(B\)之间用弹簧拴接\(.\)某时刻,给\(A\)一个向左的瞬间冲量\(I\),求:
              \(①\)获得冲量后\(A\)的速度\(v_{0}\);
              \(②\)弹簧第一次压缩到最短时的弹性势能\(E_{p1}\)和第一次拉伸到最长时\(A\)的速度大小.
            • 10.
              如图,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,在将弹簧压缩到最短的过程中,下列关于能量的叙述中正确的是\((\)  \()\)
              A.重力势能和动能之和始终减小
              B.重力势能和弹性势能之和先减小后增加
              C.动能和弹性势能之和先减小后增加
              D.小球重力势能和动能之和保持不变
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