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          50条信息

            • 1.
              “天津之眼”是一座跨河建设、桥轮合一的摩天轮,是天津市的地标之一\(.\)摩天轮悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直面内做匀速圆周运动\(.\)下列叙述正确的是\((\)  \()\)
              A.摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变
              B.在最高点,乘客重力大于座椅对他的支持力
              C.摩天轮转动一周的过程中,乘客重力的冲量为零
              D.摩天轮转动过程中,乘客重力的瞬时功率保持不变
            • 2.
              “蹦极”运动中,长弹性绳的一端固定,另一端绑在人身上,人从几十米高处跳下。将蹦极过程简化为人沿竖直方向的运动。从绳恰好伸直,到人第一次下降至最低点的过程中,下列分析正确的是\((\)  \()\)
              A.绳对人的冲量始终向上,人的动量先增大后减小
              B.绳对人的拉力始终做负功,人的动能一直减小
              C.绳恰好伸直时,绳的弹性势能为零,人的动能最大
              D.人在最低点时,绳对人的拉力等于人所受的重力
            • 3.
              一质量为\(2kg\)的物块在合外力\(F\)的作用下从静止开始沿直线运动\(.F\)随时间\(t\)变化的图线如图所示,则\((\)  \()\)
              A.\(t=1s\)时物块的速率为\(1m/s\)
              B.\(t=2s\)时物块的动量大小为\(4kg⋅m/s\)
              C.\(t=3s\)时物块的动量大小为\(5kg⋅m/s\)
              D.\(t=4s\)时物块的速度为零
            • 4.
              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.
            • 5.

              把一个乒乓球竖直向上抛出,若空气阻力大小不变,则乒乓球上升到最高点和从最高点返回到抛出点的过程相比较

              A.重力在上升过程的冲量大
              B.重力冲量在两过程中的方向相反
              C.合外力在上升过程的冲量大
              D.空气阻力冲量在两过程中的方向相同
            • 6.
              一质量为\(2kg\)的物体受水平拉力\(F\)作用,在粗糙水平面上做加速直线运动时的\(at\)图象如图所示,\(t=0\)时其速度大小为\(2m/s\),滑动摩擦力大小恒为\(2N\),则\((\)  \()\)
              A.\(t=6\) \(s\)时,物体的速度为\(18\) \(m/s\)
              B.在\(0~6\) \(s\)内,合力对物体做的功为\(400\) \(J\)
              C.在\(0~6\) \(s\)内,拉力对物体的冲量为\(36\) \(N⋅s\)
              D.\(t=6\) \(s\)时,拉力\(F\)的功率为\(200\) \(W\)
            • 7.

              如图所示,两根平行金属导轨\(MN\)、\(PQ\)相距\(d=1.0m\),导轨平面与水平面夹角\(\alpha =30{}^\circ \),导轨上端跨接一定值电阻\(R=1.6\Omega \),导轨电阻不计。整个装置处于方向垂直导轨平面向上、磁感应强度大小\(B=1.0T\)的匀强磁场中,金属棒\(ef\)垂直于\(MN\)、\(PQ\)静止放置,且与导轨保持良好接触,其长度刚好为\(d\)、质量\(m_{1}=0.10kg\)、电阻\(r=0.40\Omega \),距导轨底端的距离\({{s}_{1}}=3.75{m}\)。另一根与金属棒平行放置的绝缘棒\(gh\)长度也为\(d\),质量为\(m_{2}=0.05kg\),从轨道最低点以速度\(v_{0}=10m/s\)沿轨道上滑并与金属棒发生正碰\((\)碰撞时间极短\()\),碰后金属棒沿导轨上滑一段距离后再次静止,此过程中流过金属棒的电荷量\(q=0.1C\)且测得从碰撞至金属棒静止过程中金属棒上产生的焦耳热\(Q=0.05J\)。已知两棒与导轨间的动摩擦因数均为\(\mu =\dfrac{\sqrt{3}}{3}\),\(g=10m/s^{2}\)。求:


              \((1)\)碰后金属棒\(ef\)沿导轨上滑的最大距离\(s_{2}\);

              \((2)\)碰后瞬间绝缘棒\(gh\)的速度\(v_{3}\);          

              \((3)\)金属棒在导轨上运动的时间\(Δt\)。

            • 8.
              如图所示,在倾角为\(30^{\circ}\)的足够长的光滑斜面上有一质量为\(m\)的物体,它受到沿斜面方向的力\(F\)的作用\(.\)力\(F\)可按图\((a)\)、\((b)\)、\((c)\)、\((d)\)所示的四种方式随时间变化\((\)图中纵坐标是\(F\)与\(mg\)的比值,力沿斜面向上为正\().\)已知此物体在\(t=0\)时速度为零,若用\(v_{1}\)、\(v_{2}\)、\(v_{3}\)、\(v_{4}\)分别表示上述四种受力情况下物体在\(3\)秒末的速率,则这四个速率中最大的是\((\)  \()\)
              A.\(v_{1}\)
              B.\(v_{2}\)
              C.\(v_{3}\)
              D.\(v_{4}\)
            • 9.
              一辆汽车在平直的公路上运动,运动过程中先保持某一恒定加速度,后保持恒定的牵引功率,其牵引力和速度的图象如图所示,若已知汽车的质量\(m\)、牵引力\(F_{1}\)和速度\(v_{1}\)及该车所能达到的最大速度\(v_{3}\),运动过程中所受阻力恒定,则根据图象所给的信息,下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.汽车行驶中所受的阻力为\( \dfrac {F_{1}v_{1}}{v_{3}}\)
              B.汽车匀加速运动的过程中牵引力的冲量大小为\( \dfrac {mv_{1}v_{3}}{v_{3}-v_{1}}\)
              C.速度为\(v_{2}\)时的加速度大小为\( \dfrac {F_{1}v_{1}}{mv_{2}}\)
              D.若速度为\(v_{2}\)时牵引力恰为\( \dfrac {F_{1}}{2}\),则有\(v_{2}=2v_{1}\)
            • 10.
              物体在恒定的合力作用下做直线运动,在时间\(t_{1}\)内动能由零增大到\(E_{1}\),在时间\(t_{2}\)内动能由\(E_{1}\)增加到\(2E_{1}\),设合力在时间\(t_{1}\)内做的功为\(W_{1}\),冲量为\(I_{1}\),在时间\(t_{2}\)内做的功是\(W_{2}\),冲量为\(I_{2}\),则\((\)  \()\)
              A.\(I_{1} < I_{2}\),\(W_{1}=W_{2}\)
              B.\(I_{1} > I_{2}\),\(W_{1}=W_{2}\)
              C.\(I_{1} > I_{2}\),\(W_{1} < W_{2}\)
              D.\(I_{1}=I_{2}\),\(W_{1} < W_{2}\)
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