如图所示,三个物体质量分别为=1.0kg、
=2.0kg、
="3.0kg" ,已知斜面上表面光滑,斜面倾角
,
和
之间的动摩擦因数μ=0.8。不计绳和滑轮的质量和摩擦。初始用外力使整个系统静止,当撤掉外力时,
将(g=10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力)
A.和![]() |
B.和![]() |
C.相对于![]() |
D.相对于![]() |
如图5所示,水平光滑的平行金属导轨,左端接有电阻R,匀强磁场B竖直向下分布在导轨所在的空间内,质量一定的金属棒PQ垂直导轨放置.今使棒以一定的初速度v0向右运动,当其通过位置a、b时,速率分别为va、vb,到位置c时棒刚好静止,设导轨与棒的电阻均不计,a到b与b到c的间距相等,则金属棒在由a到b和由b到c的两个过程中 ( )
A.回路中产生的内能相等 |
B.棒运动的加速度相等 |
C.安培力做功相等 |
D.通过棒横截面积的电荷量相等 |
两块水平放置的金属板间的距离为d,用导线与一个n匝线圈相连,线圈电阻为r,线圈中有竖直方向的磁场,电阻R与金属板连接,如图4所示,两板间有一个质量为m、电荷量+q的油滴恰好处于静止,则线圈中的磁感应强度B的变化情况和磁通量的变化率分别是
( )
A.磁感应强度B竖直向上且正增强,![]() ![]() |
B.磁感应强度B竖直向下且正增强,![]() ![]() |
C.磁感应强度B竖直向上且正减弱,![]() ![]() |
D.磁感应强度B竖直向下且正减弱,![]() ![]() |
如图3所示,光滑绝缘水平面上有一矩形线圈冲入一匀强磁场,线圈全部进入磁场区域时,其动能恰好等于它在磁场外面时的一半,设磁场宽度大于线圈宽度,那么
( )
A.线圈恰好在刚离开磁场的地方停下 |
B.线圈在磁场中某位置停下 |
C.线圈在未完全离开磁场时即已停下 |
D.线圈完全离开磁场以后仍能继续运动,不会停下来 |
一环形线圈放在匀强磁场中,设第1 s内磁感线垂直线圈平面(即垂直于纸面)向里,如图2甲所示.若磁感应强度B随时间t变化的关系如图2乙所示,那么第3 s内线圈中感应电流的大小与其各处所受安培力的方向是 ( )
A.大小恒定,沿顺时针方向与圆相切 |
B.大小恒定,沿着圆半径指向圆心 |
C.逐渐增加,沿着圆半径离开圆心 |
D.逐渐增加,沿逆时针方向与圆相切 |
如图1所示,粗糙水平桌面上有一质量为m的铜质矩形线圈.当一竖直放置的条形磁铁从线圈中线AB正上方等高快速经过时,若线圈始终不动,则关于线圈受到的支持力FN及在水平方向运动趋势的正确判断是 ( )
A.FN先小于mg后大于mg,运动趋势向左 |
B.FN先大于mg后小于mg,运动趋势向左 |
C.FN先小于mg后大于mg,运动趋势向右 |
D.FN先大于mg后小于mg,运动趋势向右 |