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由于地球的自转,使静止在地面的物体绕地轴做匀速圆周运动.对这些随地球做匀速圆周运...

由于地球的自转,使静止在地面的物体绕地轴做匀速圆周运动.对这些随地球做匀速圆周运动的物体,以下说法正确的是( )
A.所处地点对应的纬度角越大,速度也越大
B.所处地点对应的纬度角越大,向心加速度也越大
C.周期等于地球自转的周期
D.重力提供向心力
静止在地面的物体绕地轴做匀速圆周运动,向心力指向圆心,各点都指向地轴.周期与地球的自转周期相同. 【解析】 A、纬度角越大,运动的半径越小,由于共轴,角速度相同,则线速度越小.故A错误. B、随地球一起自转的加速度等于向心加速度,a=rω2,方向指向地轴,纬度角越大,向心加速度越小,故B错误; C、物体随地球自转,都是绕地轴转动,所以向心力都指向地轴,且周期与地球的自转周期相同.故C正确; D、地球对它的万有引力的指向地轴的分力提供向心力,故D错误; 故选:C.
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考点分析:
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在下列四个核反应方程中,x1、x2、x3和x4各代表某种粒子
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以下判断中正确的是( )
A.x1是质子
B.x2是中子
C.x3是中子
D.x4是质子
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在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步.下列说法正确的是( )
A.欧姆首先总结了电路中电流与电压和电阻的关系
B.库仑发现了电流的磁效应
C.麦克斯韦首次通过实验证实了电磁波的存在
D.法拉第发现了电磁感应规律
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如图,两根足够长的光滑固定平行金属导轨与水平面成θ角,导轨间距为d,两导体棒a和b与导轨垂直放置,两根导体棒的质量都为m、电阻都为R,回路中其余电阻不计.整个装置处于垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度的大小为B.在t=0时刻使a沿导轨向上作速度为v的匀速运动,同时将b由静止释放,b经过一段时间后也作匀速运动.已知d=1m,m=0.5kg,R=0.5Ω,B=0.5T,θ=30°,g取10m/s2,不计两导棒间的相互作用力.
(1)为使导体棒b能沿导轨向下运动,a的速度v不能超过多大?
(2)若a在平行于导轨向上的力F作用下,以v1=2m/s的速度沿导轨向上运动,试导出F与b的速率v2的函数关系式并求出v2的最大值;
(3)在(2)中,当t=2s时,b的速度达到5.06m/s,2s内回路中产生的焦耳热为13.2J,求该2s内力F做的功(结果保留三位有效数字).

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如图,直线MN上方有平行于纸面且与MN成45°的有界匀强电场,电场强度大小未知;MN下方为方向垂直于纸面向里的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B.今从MN上的O点向磁场中射入一个速度大小为v、方向与MN成45°角的带正电粒子,该粒子在磁场中运动时的轨道半径为R.若该粒子从O点出发记为第一次经过直线MN,而第五次经过直线MN时恰好又通过O点.不计粒子的重力.求:
(1)电场强度的大小;
(2)该粒子再次从O点进入磁场后,运动轨道的半径;
(3)该粒子从O点出发到再次回到O点所需的时间.

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如图所示,质量mA=1.Okg的物块A放在水平固定桌面上,由跨过光滑小定滑轮的轻绳与质量mB=1.5kg的物块B相连.轻绳拉直时用手托住物块B,使其静止在距地面h=0.6m的高度处,此时物块A与定滑轮相距L.已知物块A与桌面间的动摩擦因数μ=0.25,g取1Om/s2.现释放物块B,物块B向下运动.
(1)求物块B着地前加速度的大小及轻绳对它拉力的大小.
(2)股物块B着地后立即停止运动,要求物块A不撞到定滑轮,则L至少多长?

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