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物体做曲线运动时,一定发生变化的是( ) A.速度的大小 B.速度的方向 C.加...

物体做曲线运动时,一定发生变化的是   

A速度的大小     B速度的方向     

C加速度的大小     D加速度的方向

 

B 【解析】 试题分析:物体既然做曲线运动,那么它的速度方向肯定是不断变化的,所以速度一定在变化,但是速度的大小不一定变化,例如匀速圆周运动,故A错误,B正确.平抛运动也是曲线运动,合外力为重力,加速度是重力加速度,都是不变的,故CD错误;故选B. 考点:曲线运动 【名师点睛】此题考查了曲线运动的特征;既然是曲线运动,它的速度的方向必定是改变的,所以曲线运动一定是变速运动,它的速度肯定是变化的;记住两种特殊的曲线运动的特点:匀速圆周运动的速率是不变的,平抛运动的合力、加速度是不变的。  
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考点分析:
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如图所示,在xOy坐标系中,坐标原点O处有一点状的放射源,它向xOy平面内的x轴上方各个方向发射α粒子,α粒子的速度大小均为v0,在0<y<d的区域内分布有指向y轴正方向的匀强电场,场强大小为,其中q与m分别为α粒子的电量和质量;在d<y<2d的区域内分布有垂直于xOy平面向里的匀强磁场,mn为电场和磁场的边界。ab为一块很大的平面感光板垂直于xOy平面且平行于x轴,放置于y=2d处,如图所示。观察发现此时恰好无粒子打到ab板上不考虑粒子的重力及粒子间的相互作用,求:

1α粒子通过电场和磁场边界mn时的速度大小及距y轴的最大距离;

2磁感应强度B的大小;

3将ab板至少向下平移多大距离才能使所有的粒子均能打到板上?此时ab板上被α粒子打中的区域的长度是多少?

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如图所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面的夹角,导轨电阻不计,整个装置处于垂直于导轨平面向上的匀强磁场中。长为L的金属棒垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量m、电阻为R。两金属导轨的上端连接一个电阻,其阻值也为R。现闭合开关K ,给金属棒施加一个方向垂直于杆且平行于导轨平面向上的、大小为F=2mg的恒力,使金属棒由静止开始运动,若金属棒上滑距离为s时速度恰达到最大,最大速度vm重力加速度为g, sin37°=06,cos37°=08求:

1求金属棒刚开始运动时加速度大小;

2求金属棒由静止开始上滑2s的过程中,金属棒上产生的电热Q1

 

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橡皮筋也像弹簧一样,在弹性限度内伸长量x与弹力F成正比,即F=kx,k的值与橡皮筋的原长L、横截面积S有关,理论与实验都证明,其中Y是由材料决定的常数,材料力学中称之为杨氏模量。

1在国际单位中,杨氏模量Y的单位应为

AN        Bm        CN/m       DN/m2

2某同学通过实验测得该橡皮筋的一些数据,做出了外力F与伸长量x之间的关系图像如图所示,由图像可求得该橡皮筋的劲度系数k=___ __ N/m

3若橡皮条的原长为100cm,面积为10,则该橡皮筋的杨氏模量Y的大小是__ __只填数字,不填单位,结果保留两位有效数字

 

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在真空中,半径r=3×10-2m的圆形区域内有匀强磁场,方向如图所示,磁感应强度B=02T,一个带正电的粒子以初速度v0=1×106m/s从磁场边界上直径AB的一端A射入磁场,已知该粒子的比荷q/m=1×108 C/kg,不计粒子重力。

1求粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径;

2若要使粒子飞离磁场时有最大偏转角,求入射时v0与AB的夹角θ及粒子的最大偏转角。

 

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如图所示,已知半径分别为Rr的甲、乙两个光滑的圆形轨道安置在同一竖直平面内,甲轨道左侧又连接一个光滑的轨道,两圆形轨道之间由一条水平轨道CD相连一小球自某一高度由静止滑下,先滑过甲轨道,通过动摩擦因数为μ的CD段,又滑过乙轨道,最后离开若小球在两圆轨道的最高点对轨道压力都恰好为零试求:

1释放小球的高度h; 

2水平CD段的长度。

 

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试题属性

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