现将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及电键按如图所示连接.下列说法中正确的是( )
A.电键闭合后,线圈A插入或拔出线圈B时都会引起电流计指针偏转
B.线圈A插入线圈B中后,电键闭合后电流计指针偏转一角度后静止不动
C.电键闭合后,使滑动变阻器的滑片P匀速滑动的过程,电流计指针无偏转
D.电键闭合后,只有滑动变阻器的滑片P加速滑动,电流计指针才能偏转
某空间中存在一个有竖直边界的水平方向匀强磁场区域,现将一个等腰梯形闭合导线圈,从图示位置垂直于磁场方向匀速拉过这个区域,尺寸如图所示,下图中能正确反映该过程线圈中感应电流随时间变化的图象是( )
A. | B. | C. | D. |
如图所示,一个边长L、三边电阻相同的正三角形金属框放置在磁感应强度为B的匀强磁场中.若通以图示方向的电流(从A点流入,从C点流出),电流强度I,则金属框受到的磁场力为( )
A.0 | B.ILB | C.ILB | D.2ILB |
带电质点在匀强磁场中运动,某时刻速度方向如图所示,所受的重力和洛仑兹力的合力恰好与速度方向相反,不计阻力,则在此后的一小段时间内,带电质点将( )
A.可能做直线运动 | B.可能做匀减速运动 |
C.一定做曲线运动 | D.可能做匀速圆周运动 |
关于磁感应强度,下列说法正确的是( )
A.一小段通电导体放在磁场A处,受到的磁场力比B处的大,说明A处的磁感应强度比B处的磁感应强度大 |
B.由B=可知,某处的磁感应强度大小与放入该处的通电导线所受磁场力F成正比,与导线的IL成反比 |
C.一小段通电导体在磁场中某处不受磁场力作用,则该处磁感应强度一定为零 |
D.小磁针N极所受磁场力的方向就是该处磁感应强度的方向 |
一物体从某一行星表面竖直向上抛出(不计空气阻力).t=0时抛出,得到如图所示的s﹣t图象,则( )
A.该行星表面的重力加速度为8m/s2 |
B.该物体上升的时间为5s |
C.该物体被抛出时的初速度为10m/s |
D.该物体落到行星表面时的速度为20m/s |
某物体以30m/s的初速度竖直上抛,不计空气阻力,g取10m/s2.5s内物体的( )
A.路程为65m |
B.位移大小为25m,方向向上 |
C.速度改变量的大小为10m/s |
D.平均速度大小为13m/s,方向向上 |
甲乙两辆汽车在平直的公路上沿同一方向作直线运动,t=0时刻同时经过公路旁的同一个路标.在描述两车运动的v﹣t图中,直线a、b分别描述了甲乙两车在0﹣20s的运动情况.关于两车之间的位置关系,下列说法正确的是( )
A.在0﹣10s内两车逐渐靠近 |
B.在10﹣20s内两车逐渐远离 |
C.在5﹣15s内两车的位移相等 |
D.在t=10s时两车在公路上相遇 |
A与B两个质点向同一方向运动,A做初速为零的匀加速直线运动,B做匀速直线运动.开始计时时,A、B位于同一位置,则当它们再次位于同位置时( )
A.两质点速度相等
B.A与B在这段时间内的平均速度相等
C.A的即时速度是B的2倍
D.A与B的位移相等
某人骑自行车由静止开始沿直线运动,在第1s内通过1m,第2s内通过2m,第3s内通过3m,第4s内通过4m,下列关于自行车和人的运动情况的说法中,正确的是( )
A.自行车和人在做匀加速直线运动 |
B.第2s末的瞬时速度为2.5m/s |
C.第3、4两秒内的平均速度为3.5m/s |
D.整个过程中的加速度为1m/s2 |
如图所示,光滑斜面AE被分成4个长度相等的部分,即AB=BC=CD=DE,一物体由A点静止释放,下列结论不正确的是( )
A.物体到达各点的速率VB:VC:VD:VE=1:::2 |
B.物体到达各点所经历的时间tE=2tB=tc=tD |
C.物体从A运动到E的全程平均速度=VB |
D.物体通过每一部分,其速度增量VB﹣VA=VC﹣VB=VD﹣VC=VE﹣VD |
如图所示.木块A,B并排且固定在水平桌面上.A的长度是L.B的长度是2L.一颗子弹沿水平方向以速度v1射入A.以速度v2穿出B.子弹可视为质点.其运动视为匀变速直线运动.则子弹穿出A时的速度为( )
A. B.
C. D.v1
(一物体做匀减速直线运动,初速度为20m/s,加速度大小为5m/s2,则物体在开始减速5s内的平均速度和停止运动前1s内的平均速度分别为( )
A.7.5m/s 5.5m/s | B.7.5m/s 5m/s |
C.8m/s 2m/s | D.8m/s 2.5m/s |
做匀加速直线运动的物体,速度由v增加到2v时的位移为S,则当速度由3v增加到4v时,它的位移是( )
A. | B. | C.3S | D.4S |