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3.“广湛”高铁将茂名到广州的通行时间缩短至2小时。假设动车启动后沿平直轨道行驶,发动
!机最大输出功率为P,最大运行速度大小为。,动车运行时所受阻力大小与其速率成正比
√=知,为比例系数0。若动车某次匀滤运行时的输出功率为宁P,则运行速度大小为
A.=
B院
c②
2
D.2t.
4交流发电机的简化结构如图所示,两磁极间产生的磁场可近似为匀强磁扬。100匝的矩形线
框ABCD绕垂直于磁场的转轴OO',以u=50rad/s的角速度匀速转动,线框平面与磁场方
向垂直时,穿过线框的磁通量为号Wb。线框通过焙断电流为10A的保险丝与理想变压器
原线圈相莲,副线圈接人一只“220V20W”的灯泡,不计线框和保险丝的电阻,下列说法正
确的是
0
保险丝
A.中性面位置穿过线框的磁通量为零
B.线框中产生交变电流的电动势有效值为100、2V
C为使灯泡正常发光变压器原、副线圈的匝数之比为5:11
D.在灯泡两端再并联接人一“220选1000W的用电器,交流发电机也可正常工作
5如图所示,光滑球B紧靠竖直墙壁置于光滑水平地面上,均匀球A用一定长度的轻质细绳悬
挂于竖直墙壁上的P点,O1.O:为两球的球心,平衡时P0,与竖查方向的夹角0=53°,且两
球心O,O:的连线与PO:恰好垂直。若移动P点的位置并改变绳长,使PO:与竖直方向的
夹角日=45,两球心0,0:的莲线与PO:仍然垂直,再次平衡后,与P点移动前相比6火星是太阳系中与地球最相似的行星,假设未来人类发射一探测器绕火星做匀速圆周运动,
其运行周期与火星自转周期相同。已知火星的质量为M、半径为R、环绕太阳运行的半径为
r、自转周期为T,引力常量为G,则该探测器距火星表面的高度为
AxT
GMT
GMT
A.GM-R
GMT
C√-R
D.
T如图所示,光滑绝缘水平面上,有三个完全相同的带电小球A,B.C(均可视为点电荷)用长度
少均为L的三根绝缘细线连接,小球质量均为m,带电荷量均为十q!若取无限远处电势为零,
点电荷周围某点的电势g=t号,其中人为静电力常量,Q为点电有的电荷量为到点电荷
的距离。多个点电荷产生的电场中某点的电势,等于每个点电荷单独存在时该点电势的代数
和初始状态下,连接A、C的细线拉力大小为F,三个小球组成的系统电势能为E将连
接A、C的细线剪断,某时刻三个小球恰好运动到同一条直线上,此时系统电势能为E,小球
B的速度大小为v,则
A(
A.F=3tg:
B.E=
C.E。=
3kg
下2k
L
2L
D.v-q3mL
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多
项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.图甲为一列简谐横波在tF0.时刻的波形图,P是平衡位置为x=1m处的质点,Q,是平衡位
脚置为工=4m处的质点:图乙为质点Q的振动图像,则下列说法正确的是
9.如图甲所示,磁悬浮列车是高速低耗的交通工具。它的驱动系统可简化为如图乙所示的物理
模型。周定在列车底部的单匝正方形金属框的边长为L,总电阻为R:光滑水平长直轨道间
各边长为L的正方形区域内都存在匀强磁场,磁场的磁感应强度大小均为B,相邻区域的磁
场方向相反。当磁场以速度匀速向右运动时,可驱动停在轨道上的列车运动,设列车运动
过程中受到的阻力大小恒为f,下列说法正确的是
甲
A列车运动过程中金属框中的电流方向不变
B.在到达最大速度前列车做匀加速直线运动
C,当金属框运动速度为~时,其所受安培力的大小为BL(。一。
R
D.列车运动的最大速度大小为v一B元
10.如图所示,半径为R的光滑圆形轨道固定在竖直平面内,0为网心、b为竖直直径。,一质量
为m的小滑块静止在圆形轨道底端α点,某时刻小滑块获得一个水平向右的瞬时初速度。
(未知),已知重力加速度为g,下列说法正确的是
0川
A.若小滑块沿轨道做完整的圆周运动,则经过ab两点时所受弹力大小之差为6mg
B.若小滑块沿轨道做完整的园周运动,则经过αb两点时所受弹力大小之差为5mg
C若小滑块脱离轨道后恰能经过O点,则初速度大小为。=√J(1十3)gR
D.若小滑块脱离轨道后恰能经过Q点,则初速度大小为元V(2t③)gR: