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一物体竖直向上抛出,从开始抛出到落回抛出点所经历的时间是t,上升的最大高度是H,...

一物体竖直向上抛出,从开始抛出到落回抛出点所经历的时间是t,上升的最大高度是H,所受空气阻力大小恒为f,则在时间t内(     

A.物体受重力的冲量为零

B.在上升过程中空气阻力对物体的冲量等于下降过程中空气阻力对物体的冲量

C.上升过程中物体克服空气阻力做的功大于下降过程中克服空气阻力做的功

D.物体机械能的减小量等于2fH

 

D 【解析】 A.冲量I=Ft,因重力不为零,故物体受到的冲量不为零,故A错误; B.物体在上升过程和下降过程的高度相同,但物体上升时的加速度大于向下的加速度,故下降时所用的时间大于上升时所用的时间,故上升过程中空气阻力对物体的冲量比下降过程中的冲量小,故B错误; C.物体在上升过程和下降过程的高度相同,阻力大小相等,所以克服阻力做功相等,故C错误; D.物体在整个抛出过程中克服阻力做的功为 W=2fH 由功能原理可知,物体机械能的减小量2fH,故D正确。 故选D。  
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考点分析:
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如图所示,电动机牵引一根原来静止的,长为L=1m,质量为m=0.1kg的导体MN,其电阻R=1Ω,导体棒架在处于磁感应强度B=1T,竖直放置的框架上,当导体棒上升h=3.8m时获得稳定的速度,导体产生的热量为12J,电动机牵引棒时,电压表、电流表的读数分别为7V1A,电动机内阻r=1Ω,不计框架电阻以及一切摩擦,g10m/,求:

(1)棒能达到的稳定速度;

(2)棒从静止达到稳定速度的所需要的时间.

 

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如图所示,在倾角θ=30°的斜面上,固定一金属框,宽L=0.25m,接入电动势E=12V、内阻为r=0.6Ω的电池.垂直框面放有一根质量m=0.2kg的金属棒,它与框架的摩擦因数为μ= ,整个装置放在磁感应强度B=0.8T垂直框面向上的匀强磁场中.当调节滑动变阻器R的阻值在什么范围内时,可使金属棒静止在框架上?框架与棒的电阻不计,g=10m/s2

 

 

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图中倾角为30°的斜面上有两根足够长的金属导轨,相距,金属棒MN与导轨垂直,质量为,处在竖直向上的匀强磁场中,当细棒通以电流时,棒将匀速上滑;若撤去磁场,棒不通电,棒可沿斜面匀速下滑.求磁感强度B的大小.

 

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如图所示,金属棒ab的质量为m,长为L,通过的电流为I,处在磁感强度为B的匀强磁场中,结果ab静止且紧压于水平导轨上。若磁场方向与导轨平面成角,试问:

棒受到的摩擦力多大?

棒对导轨的压力为多大?

ab棒恰好开始运动,那么动摩擦因数为多大?

 

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如图所示的电路中,,电源电动势,内阻不计.当开关均断开或均闭合时,灯泡L都能正常发光.

1)写出两种情况下流经灯泡L的电流方向;

2)求灯泡正常发光时的电阻R和端电压U的大小.

 

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