如图所示,在水平面上固定一光滑金属导轨EDF,∠EDG=∠FDG=30°,一质量为足够长导体棒AC垂直DG方向放置在金属导轨上,导轨与导体棒单位长度的电阻均为
,整个装置处在方向竖直向下、磁感应强度为B的匀强磁场中。现对导体棒AC施加一水平向右的外力,使导体棒从D位置开始以速度
沿DG方向做匀速直线运动,导体棒在滑动过程中始终保持与导轨良好接触。
A.导体棒在滑动过程中,闭合电路中的电流强度恒为![]() |
B.导体棒在滑动过程中,二导轨间的导体棒两端的电压恒为闭合电动势的![]() |
C.导体棒在滑动过程中,导体棒AC施加一水平向右的外力随时间均匀增大 |
D.当导体棒在回路中的长度为L时,整个回路产生的焦耳热为![]() |
学习物理除了知识的学习外,还要领悟并掌握处理物理问题的思想与方法.下列关于物理学中的思想方法叙述正确的是( )
A.在探究求合力方法的实验中使用了等效替代的思想 |
B.伽利略在研究自由落体运动时采用了微元法 |
C.在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了理想化模型的思想方法 |
D.法拉第在研究电磁感应现象时利用了理想实验法 |
光滑水平桌面上放置一长木板 ,长木板上表面粗糙,上面放置一小铁块 ,现有一水平向右的恒力 F 作用于铁块上,以下判断正确的是
A.铁块与长木板都向右运动,且两者一定保持相对静止 |
B.若水平力足够大,铁块与长木板间有可能发生相对滑动 |
C.若两者保持相对静止,运动一段时间后,拉力突然反向,铁块与长木板间有可能发生相对滑动 |
D.若两者保持相对静止,运动一段时间后,拉力突然反向,铁块与长木板间仍将保持相对静止 |
如图所示,质量为m、顶角为α的直角劈和质量为M的正方体放在两竖直墙和水平面间,处于静止状态.若不计一切摩擦,则
A.水平面对正方体的弹力大小为![]() |
B.墙面对正方体的弹力大小![]() |
C.正方体对直角劈的弹力大小为![]() |
D.直角劈对墙面的弹力大小![]() |
两个劲度系数分别为k1和k2的轻质弹簧a、b串接在一起,a弹簧的一端固定在墙上,如图所示.开始时弹簧均处于原长状态,现用水平力作用在b弹簧的p端向右拉动弹簧,已知a弹簧的伸长量为L,则
A.b弹簧的伸长量也为L |
B.b弹簧的伸长量为K1L/K2 |
C.P端向右移运动的距离为2L |
D.P端向右移运动的距离为(1+K2/K1)L |
如图所示,两块同样的条形磁铁A、B,它们的质量均为m,将它们竖直叠放在水平桌面上,用弹簧秤通过一根细线竖直向上拉磁铁A,若弹簧秤上的读数为mg,则B与A的弹力F1及桌面对B的弹力F2分别为
A.F1="0," F2=mg B.F1=" mg," F2="0" C.F10, F2
mg D.F1
0, F2="mg"