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关于平抛运动和圆周运动,下列说法正确的是( ) A.平抛运动是匀变速曲线运动 B...

关于平抛运动和圆周运动,下列说法正确的是(  )

A.平抛运动是匀变速曲线运动

B.匀速圆周运动是速度不变的运动

C.圆周运动是匀变速曲线运动

D.做平抛运动的物体落地时的速度一定是竖直向下的

 

A 【解析】 平抛运动的加速度不变,做匀变速曲线运动.故A正确.匀速圆周运动的线速度大小不变,方向时刻改变,是变速运动.故B错误.匀速圆周运动的加速度方向始终指向圆心,时刻变化,不是匀变速运动.故C错误.平抛运动水平方向速度不可能为零,则做平抛运动的物体落地时的速度不可以竖直向下.故D错误.故选A.
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考点分析:
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如图1所示,两平行导轨是由倾斜导轨(倾角为θ)与水平导轨用极短的圆弧导轨平滑连接而成的,并处于磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中,两导轨间距为L,上端与阻值为R的电阻连接.一质量为m的金属杆ABt=0时由静止开始在沿P1P2方向的拉力(图中未画出)作用下沿导轨下滑.当杆AB运动到P2Q2处时撤去拉力,杆AB在水平导轨上继续运动,其速率v随时间t的变化图象如图2所示,图中vmaxt1为已知量.若全过程中电阻R产生的总热量为Q,杆AB始终垂直于导轨并与导轨保持良好接触,导轨和杆AB的电阻以及一切摩擦均不计,求:

(1)AB中的最大感应电流Imax的大小和方向;

(2)AB下滑的全过程通过电阻R的电荷量q;

(3)撤去拉力后杆AB在水平导轨上运动的路程s.

 

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如图,水平面(纸面)内同距为的平行金属导轨间接一电阻,质量为m、长度为的金属杆置于导轨上,t0时,金属杆在水平向右、大小为F的恒定拉力作用下由静止开始运动.时刻,金属杆进入磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场区域,且在磁场中恰好能保持匀速运动.杆与导轨的电阻均忽略不计,两者始终保持垂直且接触良好,两者之间的动摩擦因数为.重力加速度大小为g.求

1)金属杆在磁场中运动时产生的电动势的大小;

2)电阻的阻值.

 

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如图所示,边长为L、电阻为R的正方形导线框abcd处于磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的足够大的匀强磁场中,导线框ad边与磁场右边界重合,现使导线框绕过a点平行于磁场方向的轴以角速度沿顺时针方向匀速转动,则(  )

A.由实线位置转到图中虚线位置的过程中导线框中的感应电流沿逆时针方向

B.由实线位置转到图中虚线位置的过程中导线框中产生的平均感应电动势大小为

C.转到图示虚线位置时导线框中产生的瞬时感应电动势大小为BL2ω

D.转到图示虚线位置时导线框受到的安培力大小为

 

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如图所示,在竖直纸面内有四条间距均为L的水平虚线L1L2L3L4,在L1L2之间与L3L4之间存在磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场.现有一矩形线圈abcd,长边ad=3L,宽边cd=L,质量为m,电阻为R,将其从图示位置(cd边与L1重合)由静止释放,cd边经过磁场边界线L3时恰好开始做匀速直线运动,整个运动过程中线圈始终处于同一竖直面内,cd边始终水平,已知重力加速度g=10 m/s2,则(  )

A.ab边经过磁场边界线L1后线圈要做一段减速运动

B.ab边经过磁场边界线L3后线圈要做一段减速运动

C.cd边经过磁场边界线L2L4的时间间隔为

D.从线圈开始运动到cd边经过磁场边界线L4过程中,线圈产生的热量为3mgL

 

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如图所示,在倾角为的斜面上固定一电阻不计的光滑平行金属导轨,其间距为L,下端接有阻值为R的电阻,导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向与斜面垂直图中未画出.质量为m、阻值大小也为R的金属棒ab与固定在斜面上方的劲度系数为k的绝缘弹簧相接,弹簧处于原长并被锁定.现解除锁定的同时使金属棒获得沿斜面向下的速度,从开始运动到停止运动的过程中金属棒始终与导轨垂直并保持良好接触,弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g,在上述过程中(     )

A.开始运动时金属棒与导轨接触点间电压为 B.通过电阻R的最大电流一定是

C.通过电阻R的总电荷量为 D.回路产生的总热量小于

 

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