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如图所示,质量为m的小球从距离地面高H的A点由静止开始释放,落到地面上后又陷入泥...

如图所示,质量为m的小球从距离地面高HA点由静止开始释放,落到地面上后又陷入泥潭中,由于受到阻力作用,到达距地面深度为hB点速度减为零.不计空气阻力,重力加速度为g.关于小球下落的整个过程,下列说法中正确的是(   )

A. 小球的机械能减少了mg(Hh)

B. 小球所受阻力的冲量小于

C. 小球克服阻力做的功为mgh

D. 小球动量的改变量等于所受阻力的冲量

 

A 【解析】 AC.从A到B的过程中小球受到的重力与阻力做功,由动能定理可得:,可知,小球克服阻力做的功大小等于重力做的功,为,由功能关系可知,小球克服阻力做的功等小球机械能的减小量,故A正确,C错误; B.小球到达地面的速度:选取向下为正方向,设小球陷入泥潭的过程中的时间为t,则:,解得:,故B错误; D.小球的初速度与末速度都是0,所以小球的动量的变化量等于0,根据冲量的定义可知,小球受到的阻力的冲量不等于0,故D错误。  
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考点分析:
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物理实验中,常用一种叫冲击电流计的仪器测定通过电路的电荷量.如图为探测线圈和冲击电流计串联后可用来测定磁场的磁感应强度.已知线圈的匝数为n,面积为S,线圈与冲击电流计组成的回路电阻为R.把线圈放在被测匀强磁场中,开始时线圈平面与磁场垂直,现把探测线圈绕垂直磁场的轴翻转90°,冲击电流计测出通过线圈的电荷量为q,由上述数据可测出被测磁场的磁感应强度为(     )

A.  B.  C.  D.

 

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如图所示,两根足够长的光滑金属导轨MNPQ平行放置,导轨平面与水平面的夹角为θ,导轨的下端接有电阻.当导轨所在空间没有磁场时,使导体棒ab以平行于导轨平面的初速度v0冲上导轨平面,ab上升的最大高度为H;当导轨所在空间存在方向与导轨平面垂直的匀强磁场时,再次使ab以相同的初速度从同一位置冲上导轨平面,ab上升的最大高度为h.两次运动中ab始终与两导轨垂直且接触良好.关于上述情景,下列说法中正确的是 (    )

A. 两次上升的最大高度比较,H<h

B. 两次上升的最大高度比较,H=h

C. 无磁场时,导轨下端的电阻中有电热产生

D. 有磁场时,导轨下端的电阻中有电热产生

 

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如图所示,甲、乙两个矩形线圈同处于纸面内,甲的ab边与乙的cd边平行且靠得较近,甲、乙两线圈分别处于垂直纸面方向的匀强磁场中,穿过甲的磁场的磁感应强度为B1,方向指向纸面内,穿过乙的磁场的磁感应强度为B2,方向指向纸面外,两个磁场可同时变化.当发现ab边和cd边之间有排斥力时,磁场的变化情况可能是(   )

A. B1变小,B2变大 B. B1不变,B2变小 C. B1变小,B2变小 D. B1变大,B2变大

 

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1831,英国物理学家法拉第发现了电磁感应定律,从此永久地改变了世界.关于这段物理学史,下列叙述错误的是(    )

A. 法拉第发现电磁感应现象后不久,曾亲手制造了世界上第一台发电机,他是人类进入电气时代的先驱之一

B. 以前的物理学家都相信引力是即时作用,不需要媒介和时间,电磁力也是这样,但法拉第不同意这种超距作用观点,他创造了力线” (包括电场线和磁感线)的概念

C. 法拉第通过研究发现,闭合电路中的感应电流的大小与磁通量的大小成正比

D. 1820年丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电、磁间有重要联系,经过多年艰苦探索,法拉第发现电磁感应现象,进一步推动了电和磁的统一和发展

 

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两个小球AB用轻质弹簧相连,在光滑的水平直轨道上处于静止状态。在它们左边有一垂直于轨道的固定挡板P,右边有一小球C沿轨道以速度v0射向B球,如图所示。CB发生碰撞并立即结成一个整体D。在它们继续向左运动的过程中,当弹簧长度变到最短时,长度突然被锁定,不再改变,然后,A球与挡板P发生碰撞,碰后A、D都静止不动,AP接触而不粘连。过一段时间,突然解除锁定(锁定及解除锁定无机械能损失)。已知A、B、C三球的质量均为m。求:

(1)弹簧长度刚被锁定后A球的速度。

(2)A球离开挡板P之后的运动过程中,弹簧的最大弹性势能。

 

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