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          50条信息

            • 1.

              构建和谐型、节约型社会深得民心,节能器材遍布于生活的方方面面,自动充电式电动车就是很好的一例,电动车的前轮装有发电机,发电机与蓄电池连接。当骑车者用力蹬车或电动车自动滑行时,电动车就可以连通发电机向蓄电池充电,将其他形式的能转化成电能储存起来。现有某人骑车以\(5 kJ\)的初动能在粗糙的水平路面上滑行,第一次关闭自动充电装置,让车自由滑行,其动能随位移变化关系如图直线 \(a\)所示;第二次启动自动充电装置,其动能随位移变化关系如图曲线 \(b\)所示,则第二次向蓄电池所充的电能可接近(    )


              A.\(5 kJ\)                     
              B.\(4 kJ\)
              C.\(3 kJ\)                                                
              D.\(2 kJ\)
            • 2.

              \((1)\)力对物体做了多少功,物体就具有多少能。(    )

              \((2)\)能量在转移或转化过程中,其总量会不断减少。\((\)   \()\)

              \((3)\)在物体的机械能减少的过程中,动能有可能是增大的。\((\)   \()\)

              \((4)\)既然能量在转移或转化过程中是守恒的,故没有必要节约能源。\((\)   \()\)

              \((5)\)节约可利用能源的目的是为了减少污染排放。\((\)   \()\)

              \((6)\)滑动摩擦力做功时,一定会引起机械能的转化。\((\)   \()\)

              \((7)\)一个物体的能量增加,必定有别的物体能量减少。\((\)   \()\)

            • 3.

              如图所示,空间分布着水平方向的匀强磁场,磁场区域的水平宽度\(d=0.4 m\),竖直方向足够长,磁感应强度\(B=0.5 T.\)正方形导线框\(PQMN\)边长\(L=0.4 m\),质量\(m=0.2 kg\),电阻\(R=0.1 Ω\),开始时放在光滑绝缘水平板上“Ⅰ”位置\(.\)现用一水平向右的恒力\(F=0.8 N\) 拉线框,使其向右穿过磁场区域,最后到达“Ⅱ”位置\((MN\)边恰好出磁场\().\)已知线框平面在运动中始终保持在竖直平面内,\(PQ\)边刚进入磁场时线框恰好做匀速运动,\(g\)取\(10 m/s^{2}.\)试求:



              \((1)\)线框进入磁场前运动的距离\(D;\)

              \((2)\)上述整个过程中线框内产生的焦耳热\(;\)

              \((3)\)线框进入磁场过程中通过其某一截面的电荷量.

            • 4.

              在真空中的静电场中,带电粒子在电场力作用下从电势为\(Ф_{a}\)的\(a\)点运动至电势为\(Ф_{b}\)的\(b\)点\(.\)若带电粒子在\(a\)、\(b\)两点的速率分别为\(v_{a}\)、\(v_{b}\),不计重力,则带电粒子的比荷\(q/m\)为

              A.\(\dfrac{v_{a}^{2}-v_{b}^{2}}{{{\varphi }_{b}}-{{\varphi }_{a}}}\)
              B.\(\dfrac{v_{b}^{3}-v_{a}^{2}}{{{\varphi }_{b}}-{{\varphi }_{a}}}\)
              C.\(\dfrac{v_{a}^{2}-v_{b}^{2}}{2\left( {{\varphi }_{b}}-{{\varphi }_{a}} \right)}\)
              D.\(\dfrac{v_{b}^{2}-v_{a}^{2}}{2\left( {{\varphi }_{b}}-{{\varphi }_{a}} \right)}\)
            • 5.

              远距离输电的原理图如图所示,升压变压器原、副线圈的匝数分别为 \(n\)\({\,\!}_{1}\)、 \(n\)\({\,\!}_{2}\),电压分别为 \(U\)\({\,\!}_{1}\)、 \(U\)\({\,\!}_{2}\),电流分别为 \(I\)\({\,\!}_{1}\)、 \(I\)\({\,\!}_{2}\),输电线上的电阻为 \(R\)。变压器为理想变压器,则下列关系式中正确的是(    )

                  

              A.\( \dfrac{{I}_{1}}{{I}_{2}} = \dfrac{{n}_{1}}{{n}_{1}} \)                                       
              B.\(I\)\({\,\!}_{2}= \dfrac{{U}_{2}}{R} \)​

                   

              C.\(I\)\({\,\!}_{1}\) \(U\)\({\,\!}_{1}=\) \(I\)\({\,\!}^{2}_{2}\) \(R\)                                                  
              D.\(I\)\({\,\!}_{1}\) \(U\)\({\,\!}_{1}=\) \(I\)\({\,\!}_{2}\) \(U\)\({\,\!}_{2}\)
            • 6.

              如图所示,粗糙斜面上的轻质弹簧一端固定,另一端与小物块相连,弹簧处于自然长度时物块位于\(O\)点。现将物块拉到\(A\)点后由静止释放,物块运动到最低点\(B\),图中\(B\)点未画出。下列说法正确的是



              A.\(B\)点一定在 \(O\)点左下方
              B.速度最大时,物块的位置可能在 \(O\)点左下方
              C.从 \(A\)\(B\)的过程中,物块和弹簧的总机械能一定减小
              D.从 \(A\)\(B\)的过程中,物块减小的机械能可能大于它克服摩擦力做的功
            • 7.

              质量为\(m\)的带电小球,在充满匀强电场的空间中水平抛出,小球运动时的加速度方向竖直向下,大小为\( \dfrac{2g}{3} .\)当小球下降高度为\(h\)时,不计空气阻力,重力加速度为\(g\),下列说法正确的是\((\)  \()\)

              A.小球的动能减少了\( \dfrac{mgh}{3} \)

              B.小球的动能增加了\( \dfrac{2mgh}{3} \)

              C.小球的电势能减少了\( \dfrac{2mgh}{3} \)

              D.小球的电势能增加了\(mgh\)
            • 8.

              在绝缘光滑的水平面上相距为 \(6L\) 的 \(A\)、\(B\) 两处分别固定正电荷 \(Q_{A}\)、\(Q_{B}\),两电荷的位置坐标 如图甲所示。图乙是 \(AB\) 连线之间的电势\(φ\)与位置 \(x\) 之间的关系图像,图中 \(x=L\) 点为图线的最低点,若在 \(x=2L\)的\(C\)点由静止释放一个质量为 \(m\)、电量为\(+q\) 的带电小球\((\)可视为质点\()\),下列有关说法正确的是

              A.小球在 \(x=L\) 处的速度最大
              B.小球一定可以到达 \(x=—2L\)点处
              C.小球将以 \(x=L\) 点为作中心完全对称的往复运动
              D.固定在\(AB\)处的电荷的电量之比为 \(Q_{A}∶Q_{B}=8∶1\)
            • 9. 如图所示,一无限长通电直导线固定在光滑水平面上,金属环质量为\(0.2 kg\),在该平面上以初速度 \(v\)\({\,\!}_{0}=4 m/s\)、朝与导线夹角为\(60^{\circ}\)的方向运动,最后达到稳定状态,此过程金属环中产生的电能最多为(    )

              A.\(1.6 J\)             
              B.\(1.2 J\)
              C.\(0.8 J\)                                       
              D.\(0.4 J\)
            • 10.
              如图所示,传送带足够长,与水平面间的夹角\(α=37^{\circ}\),并以\(v=10m/s\)的速度逆时针匀速转动着,在传送带的\(A\)端轻轻地放一个质量为\(m=1kg\)的小物体,若已知物体与传送带之间的动摩擦因数\(μ=0.5\),\((g=10m/s^{2},\sin 37^{\circ}=0.6,\cos 37^{\circ}=0.8)\)则下列有关说法正确的是\((\)  \()\)
              A.在放上小物体的第\(1s\)内,系统产生\(50J\)的热量
              B.在放上小物体的第\(1s\)内,至少给系统提供能量\(70J\)才能维持传送带匀速转动
              C.小物体运动\(1s\)后加速度大小为\(2m/s^{2}\)
              D.小物体运动\(1s\)后,受到的摩擦力大小不适用公式\(F=μF_{N}\)
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