如图,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分和水平部分均光滑,二者平滑连接.右端接一个阻值为R的定值电阻.水平部分导轨左边区域有宽度为d的匀强磁场区域,磁场方向竖直向上,磁感应强度大小为B.质量为m、电阻也为R的金属棒从磁场区域的右边界以平行于水平导轨的初速度v0进入磁场,离开磁场后沿弯曲轨道上升h高度时速度变为零,已知金属棒与导轨间接触良好,则金属棒穿过磁场区域的过程中(重力加速度为g)
A.金属棒产生的最大感应电动势为Bdv0
B.通过金属棒的电荷量为
C.克服安培力所做的功为
D.整个过程电路中产生的焦耳热为
如图,质量为m的小球从斜轨道高处由静止滑下,然后沿竖直圆轨道的内侧运动,已知圆轨道的半径为R,不计一切摩擦阻力,重力加速度为g.则下列说法正确的是( )
A.当h=2R时,小球恰好能到达最高点M |
B.当h=2R时,小球在圆心等高处P时对轨道压力为2mg |
C.当h≤![]() |
D.当h=R时,小球在最低点N时对轨道压力为2mg |
如图所示,水平光滑细杆上套一细环A,环A和球B间用一轻质细绳相连,质量分别为mA、mB,B球受到水平风力作用,细绳与竖直方向的夹角为θ,A环与B球一起向右做加速度为a的匀加速运动,则下列说法正确的是( )
A.B球受到的风力大小为mBa |
B.当风力增大时,杆对A环的支持力变大 |
C.此时球B受到的绳子拉力大小为![]() |
D.当风力增大时,轻绳对B球的拉力将会变大 |
如图甲所示,在电梯厢内由三根轻绳AO、BO、CO连接吊着质量为m的物体,轻绳AO、BO、CO对轻质结点O的拉力分别为F1、F2、F3,现电梯厢竖直向下运动,其速度v随时间t的变化规律如图乙所示,重力加速度为g,则( )
A.在0~tl时间内,F1与F2的合力小于F3 |
B.在0~t1时间内,物体处于超重状态 |
C.在t1~t2时间内,F3大于mg |
D.在t1~t2时间内,物体处于失重状态 |
如图所示,将篮球从同一位置斜向上抛出,其中有两次篮球垂直撞在竖直墙上,不计空气阻力,则下列说法中正确的是( )
A.从抛出到撞墙,第二次球在空中运动的时间较短 |
B.篮球两次撞墙的速度可能相等 |
C.篮球两次抛出时速度的竖直分量可能相等 |
D.抛出时的动能,第一次一定比第二次大 |
如图甲所示,一物块在t0时刻,以初速度v0从足够长的粗糙斜面底端向上滑行,物块速度随时间变化的图象如图乙所示,t0时刻物块到达最高点,3t0时刻物块又返回底端,则以下说法正确的是( )
A.物块冲上斜面的最大位移为v0t0 |
B.物块返回底端时的速度为![]() |
C.可以计算出物块所受摩擦力大小 |
D.不可以计算出物块与斜面间的动摩擦因数 |