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小船匀速渡河,已知船在静水中的速度为v1=10m/s,水流速度为v2=4m/s,...

小船匀速渡河,已知船在静水中的速度为v1=10m/s,水流速度为v2=4m/s,河宽为d=120m,在船头方向保持不变的情况下,小船渡河时间为t=20s,则以下判断一定正确的是(    )

A. 小船的位移恰好垂直于河岸

B. 小船船头与河岸夹角为θ=37º指向上游方向

C. 小船渡河位移大小为m

D. 小船到达对岸时可能在出发点下游240m

 

D 【解析】根据题意:河宽为d=120m,在船头方向保持不变的情况下,小船渡河时间为t=20s,那么船在垂直河岸方向的速度大小为 ,由于船在静水中的速度为v1=10m/s,根据矢量的合成法则,则船在平行于水流方向分速度大小为v2=8m/s,由上分析可知,船的位移不可能垂直河岸.故A错误.当船在平行于水流方向分速度方向逆着水流方向时,则船头与河岸夹角才为θ=37°指向上游方向;若船在平行于水流方向分速度方向顺着水流方向时,则船头与河岸夹角为θ=37°指向下游方向.故B错误.当偏向上游时,则位移为 ;若偏向下游时,则位移为 .故C错误.由上分析可知,到达对岸时可能在出发点下游x=(8+4)×20=240m处.故D正确.故选D. 点睛:解决本题的关键知道分运动和合运动具有等时性,各分运动具有独立性,互不干扰,并掌握运动学公式的应用,注意船在静水的速度分解,是解题的关键.  
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考点分析:
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关于物体的运动描述下列说法中正确的是(  )

A.做曲线运动的物体速度方向必定变化,且一定处于不平衡状态

B.匀速圆周运动是变速运动但加速度可能恒定不变

C.做平抛运动的物体某时刻速度的速度方向可能竖直向下

D.做匀速圆周运动的物体所受的合外力方向不一定与速度方向垂直

 

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如图所示,固定的水平光滑金属导轨,间距为L,左端接有阻值为R的电阻,处在方向竖直、磁感应强度为B的匀强磁场中,质量为m的导体棒与固定弹簧相连,放在导轨上,导轨与导体棒的电阻均可忽略。初始时刻,弹簧恰处于自然长度,导体棒具有水平向右的初速度v0,在沿导轨来回往复运动的过程中,导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触。

(1)求初始时刻导体棒受到的安培力。

(2)若导体棒从初始时刻到速度第一次为零时,弹簧的弹性势能为Ep,则这一过程中安培力所做的功W为多少?

(3)导体棒来回往复运动,最终将静止于何处?从导体棒开始运动直到最终静止的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q为多少?

 

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(18分)如图所示,间距为L的光滑M、N金属轨道水平放置,ab是电阻为R0的金属棒,此棒可紧贴平行导轨滑动导轨右侧连接一水平放置的平行板电容器,板间距为d,板长也为L,导轨左侧接阻值为R的定值电阻,其它电阻忽略不计轨道处的磁场方向垂直轨道平面向下,电容器处的磁场垂直纸面向里,磁感应强度均为B。当ab以速度v0向右匀速运动时,一带电量大小为q的粒子以某一速度从紧贴A板左侧平行于A板进入电容器内,恰好做匀速圆周运动,并从C板右侧边缘离开试求:

(1)AC两板间的电压U;

(2)带电粒子的质量m;

(3)带电粒子的速度大小v

 

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如图所示,面积为0.2m2100匝线圈A处在磁场中,磁场方向垂直于线圈平面.磁感应强度随时间变化的规律是B=6﹣0.2tT,已知电路中的R1=4ΩR2=6Ω,电容C=30μF,线圈A的电阻不计.求:

1)闭合S后,通过R1的电流大小和方向.

2)闭合S一段时间后,再断开SS断开后通过R2的电荷量是多少?

 

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如图所示,截面积为0.2 m2的100匝圆形线圈A处在变化的磁场中,磁场方向垂直纸面,其磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示,设垂直纸面向外为B的正方向.R1=4 Ω,R2=6 Ω,C=30 μF,线圈的内阻不计,求电容器上极板所带电荷量并说明正负.

 

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