半径分别为r和2r的两个质量不计的圆盘,共轴固定连结在一起,可以绕水平轴O无摩擦转动,大圆盘的边缘上固定有一个质量为m的质点,小圆盘上绕有细绳.开始时圆盘静止,质点处在水平轴O的正下方位置.现以水平恒力F拉细绳,使两圆盘转动,若两圆盘转过的角度时,质点m的速度达到最大为vm,此时绳子的速度为vF.则vm与vF、F与mg间的关系是
A.![]() ![]() |
B.![]() ![]() |
C.![]() ![]() |
D.![]() ![]() |
如图所示为一个质量为m带电量为+q的圆环,可在水平放置的粗糙细杆上自由滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中,圆环以初速度v0向右运动直至处于平衡状态,则圆环克服摩擦力做的功可能为()
A.0 | B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L,底端接阻值为R的电阻。将质量为m的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,如图所示。除电阻R外其余电阻不计。现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则()
A.金属棒向下运动时,流过电阻R的电流方向为a→b |
B.释放瞬间金属棒的加速度等于重力加速度g |
C.金属棒的速度为v时,所受的安培力大小为F=![]() |
D.电阻R上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少量 |
运动员从悬停在空中的直升机上跳伞,伞打开前可看做是自由落体运动,打开伞后减速下降,最后匀速下落。如果用表示下落高度,
表示下落的时间,F合表示人受到的合力,E表示人的机械能,Ep表示人的重力势能,
表示人下落的速度,在整个过程中,如果打开伞后空气阻力与速度平方成正比,则下列图像可能符合事实的是()
将硬导线中间一段折成半圆形,使其半径为R,让它在磁感应强度为B,方向如图所示的匀强磁场中绕轴MN匀速转动,导线在a、b两处通过电刷与外电路连接,外电路接有额定功率为P的小灯泡并正常发光,其电阻为r。电路中其余部分的电阻不计,则半圆形硬导线的转速为()
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
在温控电路中,通过热敏电阻阻值随温度的变化可实现对电路相关物理量的控制。如图所示,R1为电阻箱,R2为半导体热敏电阻,C为电容器。已知热敏电阻的阻值随温度的升高而减小,则有()
A.若R1固定,当环境温度降低时电压表的示数减小 |
B.若R1固定,当环境温度降低时R1消耗的功率增大 |
C.若环境温度不变,当电阻箱R1的阻值增大时,电容器C的电荷量减少 |
D.若R1固定,环境温度不变,当电容器C两极板间的距离增大时极板之间的电场强度减小 |