如图所示,一条鱼在水中正沿直线水平向左加速游动。在这个过程中,关于水对鱼的作用力的方向,下图中合理的是
如图所示,一位同学从操场A点出发,向西走了30m,到达B点,然后又向北走了40m,达到C点。在从A点到C点的过程中,该同学的位移是
| A.70m | B.50m | C.40m | D.30m |
如图甲所示,质量为2kg的木板B静止在水平面上。某时刻物块A(可视为质点)从木板的左侧沿木板上表面滑上木板,初速度v0=4m/s。此后A和B运动的v-t图象如图乙所示,取重力加速度g=10m/s2,求:
(1)A与B上表面之间的动摩擦因数μ1;
(2)B与水平面间的动摩擦因数μ2;
(3)A的质量。
如图所示,竖直平面内的光滑弧形轨道的底端恰好与光滑水平面相切。质量为M=2.0kg的小物块B静止在水平面上。质量为m=1.0kg的小物块A从距离水平面高h=0.45m的P点沿轨道从静止开始下滑,经过弧形轨道的最低点Q滑上水平面与B相碰,碰后两个物体以共同速度运动。取重力加速度g=10m/s2。求:
(1)A经过Q点时速度的大小v0;
(2)A与B碰后速度的大小v;
(3)碰撞过程中系统(A、B)损失的机械能ΔE。
某物理兴趣小组要精确测量一只电流表G(量程为1mA、内阻约为100Ω)的内阻。实验室中可供选择的器材有:
电流表A1:量程为3mA,内阻约为200Ω;
电流表A2:量程为0. 6A,内阻约为0.1Ω;
定值电阻R1:阻值为10Ω;
定值电阻R2:阻值为60Ω;
滑动变阻器R3:最大电阻20Ω,额定电流1.5A;
直流电源:电动势1.5V,内阻0.5Ω;
开关,导线若干。
(1)为了精确测量电流表G的内阻,你认为该小组同学应选择的电流表为 (选填“A1”或“A2”)、定值电阻为 (选填“R1”或“R2”)。
(2)在图的方框中画出你设计的实验电路图。
(3)按照你设计的电路进行实验,测得电流表A的示数为I1,电流表G的示数为I2,则电流表G的内阻的表达式为rg= 。
如图所示,两根足够长平行金属导轨MN、PQ固定在倾角θ=37°的绝缘斜面上,顶部接有一阻值R=3Ω的定值电阻,下端开口,轨道间距L="1" m。整个装置处于磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向上。质量m=1kg的金属棒ab置于导轨上,ab在导轨之间的电阻r=1Ω,电路中其余电阻不计。金属棒ab由静止释放后沿导轨运动时始终垂直于导轨,且与导轨接触良好。不计空气阻力影响。已知金属棒ab与导轨间动摩擦因数μ=0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2。
(1)求金属棒ab沿导轨向下运动的最大速度vm;
(2)求金属棒ab沿导轨向下运动过程中,电阻R上的最大电功率PR;
(3)若从金属棒ab开始运动至达到最大速度过程中,电阻R上产生的焦耳热总共为1.5J,求流过电阻R的总电荷量q。
兴趣小组的同学们利用如图1所示的装置“研究匀变速直线运动的规律”。他们将质量为m1的物体1与质量为m2的物体2(m1<m2)通过轻绳悬挂在定滑轮上,打点计时器固定在竖直方向上,物体1通过铁夹与纸带相连接。开始时物体1与物体2均处于静止状态,之后将它们同时释放。
图2所示为实验中打点计时器打出的一条点迹清晰的纸带,O是打点计时器打下的第一个点,A、B、C、D是按打点先后顺序依次选取的计数点,在相邻两个计数点之间还有四个点没有画出。打点计时器使用的交流电频率为50Hz。
(1)相邻两计数点之间的时间间隔为 ;
(2)实验时要在接通打点计时器之 释放物体(选填“前”或“后”);
(3)将各计数点至O点的距离依次记为s1、s2、s3、s4,测得s2=1.60cm,s4=6.40cm,请你计算打点计时器打下C点时物体的速度大小是________ m/s;
(4)同学们根据测出的物体1上升高度s与相应的时间t,描绘出如图3所示的
图线,由此可以求出物体的加速度大小为 m/s2;
水平绝缘地面上固定一带电体P,另一个质量为m的带电小球Q在其正上方做往复直线运动。已知P、Q之间的最大距离为
,最小距离为
。带电小球Q所受电场力
,取无穷远处电势为零,带电小球Q所具有的电势能
,其中h为P、Q之间距离,k为大于零的未知常量,重力加速度为g。则在带电小球Q运动过程中
| A.P、Q不可能带有同种电荷 |
| B.带电小球Q一定做简谐运动 |
C.带电小球Q具有的最大速度为![]() |
D.P、Q之间距离为 时,带电小球Q的速度最大 |
如图所示,理想变压器的原线圈通过保险丝接在一个交变电源上,交变电压瞬时值随时间变化的规律为u=311sin100πt(V),副线圈所在电路中接有电热丝、电动机、理想交流电压表和理想交流电流表。已知理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,电热丝额定功率为44W,电动机内电阻为1 Ω,电流表示数为3 A,各用电器均正常工作。则
| A.电压表示数为31.1V |
| B.电动机的输出功率为21 W |
| C.变压器的输入功率为44 W |
| D.通过保险丝的电流为30 A |
如图1所示,矩形线圈abcd位于匀强磁场中,磁场方向垂直线圈所在平面,磁感应强度B随时间t变化的规律如图2所示。以图1中箭头所示方向为线圈中感应电流i的正方向,以垂直于线圈所在平面向里为磁感应强度B的正方向,则图3中能正确表示线圈中感应电流i随时间t变化规律的是

两块相互靠近的平行金属板M、N组成电容器,充电后与电源断开,M板带正电,N板带负电,且电荷量保持不变。如图所示,板间有一个用绝缘细线悬挂的带电小球(可视为质点),小球静止时与竖直方向的夹角为θ,忽略带电小球所带电荷量对极板间匀强电场的影响,则
| A.小球带负电;若将细线烧断,小球将做匀加速直线运动 |
| B.小球带正电;若将细线烧断,小球将做自由落体运动 |
| C.若只将N板水平向右平移稍许,电容器的电容将变小,夹角θ将变大 |
| D.若只将N板竖直向上平移稍许,电容器的电容将变小,夹角θ将变大 |
科学研究中经常利用磁场来改变带电粒子的运动状态。现有两个速率相同的质子分别在磁感应强度大小为B1、B2的匀强磁场中做匀速圆周运动。已知
,下列说法正确的是
A.两质子所受洛仑兹力大小之比![]() |
B.两质子加速度的大小之比![]() |
C.两质子运动的轨道半径之比![]() |
D.两质子运动的角速度之比![]() |
“蹦极”是一种很有挑战性的运动。将一根有弹性的绳子系在蹦极者身上,另一端固定在跳台上,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。从蹦极者离开跳台到第一次下降至最低点的过程中,下列说法正确的是
| A.蹦极者受到的合力始终增大 |
| B.蹦极者始终处于失重状态 |
| C.弹性绳刚好被拉直时,蹦极者的速度最大 |
| D.蹦极者下降至最低点时,蹦极者的机械能最小 |
如图所示为一列简谐横波在某时刻的波形图,由图可知
| A.此列简谐横波的频率是4Hz |
| B.介质中各质点的振幅都是4cm |
| C.x=1m处质点此时刻所受合外力最大,方向沿y轴负方向 |
| D.x=2m处质点此时刻速度最大,方向沿y轴正方向 |