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弹簧振子以O点为平衡位置在B、C两点之间做简谐运动,B、C相距20cm..t=0...

弹簧振子以O点为平衡位置在B、C两点之间做简谐运动,B、C相距20cm..t=0时刻振子处于B点,经过0.5s,振子首次到达C点,求:

(1) 振子在5s内通过的路程及5秒末位移大小

(2)振子在B点的加速度大小跟它距O点4cm处P点的加速度大小的比值

 

(1)-10cm(2)5:2 【解析】(1) 由B、C相距20cm,可得A=10cm   t=0时刻振子处于B点,经过0.5s,振子首次到达C点,可知半个周期时间,则周期T=1s 振子在5s内通过的路程为5个周期运动的路程,有:S=4A×5cm=200cm; 因为t=0时刻振子处于B点, 故经过5个周期, 即5秒末回到B点,位移大小x=-10cm(4分) (2)根据,可得:a1:a2=x1:x2=10:4=5:2(4分)
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考点分析:
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如图15甲所示,两足够长的光滑金属导轨水平放置,相距为L,一理想电流表和电阻R与两导轨相连,匀强磁场与导轨平面垂直.导体棒质量为m、有效电阻为r.t=0时对金属棒施一平行于导轨的外力F,金属棒由静止开始沿导轨向右运动,通过R的感应电流随时间t变化的关系如图乙所示.下列关于穿过回路abMpa的磁通量Φ和磁通量的瞬时变化率以及a、b两端的电压U和通过金属棒的电荷量q随时间t变化的图象中正确的是(设整个运动过程中,导体棒与导轨接触良好,且始终保持水平,不计导轨的电阻)

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说明: 说明: 6ec8aac122bd4f6e说明: 说明: 6ec8aac122bd4f6e

 

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如图14所示,平行金属导轨与水平面成θ角,导线与固定电阻R1和R2相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面.有一导体棒ab,质量为m,长度为L,导体棒的电阻与固定电阻R1和R2的阻值相等,都等于R,导体棒与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒ab沿导轨向上滑动,当上滑的速度为v时,有

说明: 6ec8aac122bd4f6e

A.棒中感应电流的方向由a到b                                

B.棒所受安培力的大小为6ec8aac122bd4f6e 

C.棒两端的电压为6ec8aac122bd4f6e

D.棒动能的减小量等于其重力势能的增加量与电路上产生的电热之和

 

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如图13所示,光滑曲线导轨足够长,固定在绝缘斜面上,匀强磁场B垂直斜面向上.一导体棒从某处以初速度v0沿导轨面向上滑动,最后又向下滑回到原处.导轨底端接有电阻R,其余电阻不计.下列说法正确的是

说明: 6ec8aac122bd4f6e

A.滑回到原处的速率小于初速度大小v0

B.上滑所用的时间等于下滑所用的时间

C.上滑过程与下滑过程通过电阻R的电荷量大小相等

D.上滑过程通过某位置的加速度大小等于下滑过程中通过该位置的加速度大小

 

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一理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,原线圈输入电压的变化规律如图12甲所示,副线圈所接电路如图乙所示,P为滑动变阻器的触头.下列说法正确的是

A.副线圈输出电压的频率为5Hz

B.副线圈输出电压的有效值为31 V

C.P向右移动时,原、副线圈的电流比减小

D.P向右移动时,变压器的输入功率增加

 

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如图11所示,水平放置的光滑平行金属导轨上有一质量为m的金属棒ab.导轨的一端连接电阻R,其他电阻均不计,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面向下,ab在一水平恒力F作用下由静止开始向右运动的过程中

说明: 6ec8aac122bd4f6e

A.随着ab运动速度的增大,其加速度也增大

B.外力F对ab做的功大于电路中产生的电能

C.外力F做功的功率始终等于电路中的电功率

D.克服安培力做的功一定等于电路中产生的电能

 

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