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A、B两点分别位于大、小轮的边缘上,两轮之间靠摩擦传动,接触面不打滑,在转动过程...

A、B两点分别位于大、小轮的边缘上,两轮之间靠摩擦传动,接触面不打滑,在转动过程中,A、B两点的线速度大小关系正确的是(       )

A. VA﹥VB

B. VA﹤VB

C. VA=VB

D. 无法比较

 

C 【解析】靠摩擦传动做匀速转动的大、小两轮接触面互不打滑,知A、B两点具有相同的线速度,故C正确,ABD错误。  
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考点分析:
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发现万有引力定律的物理学家是(       )

A. 亚里士多德    B. 牛顿    C. 瓦特    D. 卡文迪许

 

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物体做曲线运动的条件是:合力方向与速度方向不在同一直线上.在下图中,物体一定做直线运动的是(       )

A.     B.     C.     D.

 

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如图甲所示,两根平行金属导轨固定倾斜放置,导轨与水平面夹角为37°,相距d00.5 mab间接一个电阻,其阻值R1.5 Ω.在导轨cd两点处放一根质量m0.05 kg的金属棒且导轨ad段与导轨bc段长均为L1 m,金属棒与导轨间的动摩擦因数μ0.5.金属棒电阻r0.5 Ω,金属棒被两个垂直于导轨的木桩托住而不会下滑.在金属导轨区域加一个垂直导轨平面斜向下的匀强磁场,磁感应强度随时间的变化关系如图乙所示.重力加速度取g10 m/s2.(sin 37°0.6cos 37°0.8,最大静摩擦力等于滑动摩擦力)

甲            乙

(1)01.0 s内回路中产生的感应电动势大小;

(2)t0时刻,金属棒所受的安培力大小;

(3)在磁场变化的全过程中,若金属棒始终没有离开木桩而上升,求图乙中t0的最大值;

 

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如图所示,固定于水平桌面上的金属框架cdef处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒ab搁在框架上,可无摩擦滑动.此时adeb构成一个边长为l的正方形,棒的电阻为r,其余部分电阻不计.开始时磁感应强度为B0.

(1)若从t0时刻起,磁感应强度均匀增大,每秒增量为k,同时保持棒静止.求棒中的感应电流.在图上标出感应电流的方向;

(2)在上述(1)情况中,棒始终保持静止,当tt1 s末时需加的垂直于棒的水平拉力为多少?

(3)若从t0时刻起,磁感应强度逐渐减小,当棒以恒定速度v向右做匀速运动时,可使棒中不产生感应电流,则磁感应强度应怎样随时间变化?(写出Bt的关系式)

 

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如图所示,竖直光滑导轨上端接入一定值电阻RC1C2是半径都为a的两圆形磁场区域,其区域内的磁场方向都垂直于导轨平面向外,区域C1中磁场的磁感应强度随时间按B1bkt(k0)变化,C2中磁场的磁感应强度恒为B2,一质量为m、电阻为r、长度为L的金属杆AB穿过区域C2的圆心垂直地跨放在两导轨上,且与导轨接触良好,并恰能保持静止.则(  )

A. 通过金属杆的电流大小为

B. 通过金属杆的电流方向为从BA

C. 定值电阻的阻值为r

D. 整个电路中产生的热功率P

 

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