如图,在竖直向下的匀强磁场中有两根竖直放置的平行粗糙导轨CD、EF,导轨上置有一金属棒MN。t=0时起释放棒,并给棒通以图示方向的电流,且电流强度与时间成正比,即I=kt,其中k为常量,金属棒与导轨始终垂直且接触良好。则棒的速度v随时间t变化的可能是( )
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【知识点】导体切割磁感线产生感应电动势,安培力综合考查图线题。K1、L2。
【答案解析】B。当从t=0时刻起,金属棒通以I=kt,则由左手定则可知,安培力方向垂直纸面向里,使其紧压导轨,则导致棒在运动过程中,所受到向上的摩擦力,
由N=F=BIL可知,MN棒对导轨的压力不断增大,摩擦力f=μN增大,根据牛顿第二定律得:mg-μBIL=ma,I=kt,则得:
,所以加速度减小,由于速度与加速度方向相同,则做加速度减小的加速运动.
当滑动摩擦力等于重力时,加速度为零,则速度达到最大,其动能也最大.当安培力继续增大时,导致加速度方向竖直向上,则出现加速度与速度方向相反,因此做加速度增大的减速运动.根据速度与时间的图象的斜率表示加速度的大小,故B正确.
【思路点拨】本题要通过通电导线处于磁场中,受到安培力,由左手定则来确定安培力的方向,并得出安培力的大小,再根据牛顿第二定律来运动与力综合分析,从而即可求解。也就是运用动力学方法分析导体棒的运动情况,关键抓住安培力与时间的关系分析合力的变化,从而棒的合力情况,并借助于牛顿第二定律来解题.
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如图,在点电荷Q产生的电场中,将两个带正电的试探电荷q1、q2分别置于A、B两点,虚线为等势线.取无穷远处为零电势点,若将q1、q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功相等,则下列说法正确的是( )
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| A. | A点电势高于B点电势 |
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| B. | A、B两点的电场强度相等 |
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| C. | q1的电荷量小于q2的电荷量 |
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| D. | q1在A点的电势能小于q2在B点的电势能 |
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2008年9月25日至28日,我国成功实施了“神舟”七号载人航天飞行并实现了航天员首次出舱.飞船先沿椭圆轨道飞行,然后在远地点343千米处点火加速,由椭圆轨道变成高度为343千米的圆轨道,在此圆轨道上飞船运行周期约为90分钟.下列判断正确的是
A.飞船变轨前后的机械能相等
B.飞船在圆轨道上飞行时航天员出舱前后都处于失重状态
C.飞船在此圆轨道上运动的角速度大于同步卫星运动的角速度
D.飞船变轨前通过椭圆轨道远地点时的向心加速度与变轨后沿圆轨道运动的向心加速度大小相等
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下列关于摩擦力的说法中正确的是( )
A.作用在物体上的滑动摩擦力只能使物体减速,不可能使物体加速
B.作用在物体上的静摩擦力既可能使物体加速,也可能使物体减速
C.静止的物体可能受到滑动摩擦力作用,运动的物体也可能受到静摩擦力作用
D.作用在物体上的静摩擦力既可能对物体做正功,也可能做负功,或对物体不做功
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下列说法正确的是_________。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近饱和汽压,水蒸发越慢
B.分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的引力增大,斥力减小
C.液晶具有液体的流动性,同时具有晶体的各向异性特征
D.液体中悬浮微粒的无规则运动称为布朗运动
E.液体表面张力的方向与液面垂直并指向液体内部
(2)(10分)如图所示,水平放置一个长方体的封闭气缸,用无摩擦活塞将内部封闭气体分为完全相同的A、B两部分。初始时两部分气体压强均为P、热力学温度均为T。使A的温度升高△T而保持B部分气体温度不变,试求A部分气体的压强增加量。
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某同学设计了以下的实验来验证机械能守恒定律:在竖直放置的光滑的塑料米尺上套一个磁性滑块m,滑块可沿米尺自由下落。在米尺上还安装了一个连接了内阻很大数字电压表的多匝线框A,线框平面在水平面内,滑块可穿过线框,如下图所示。把滑块从米尺的0刻度线处释放,记下线框所在的刻度h和滑块穿过线框时的电压U。改变h,调整线框的位置,多做几次实验,记录各次的h,U。
(1)如果采用图象法对得出的数据进行分析论证,用图线 (选填“U-h”或“U 2-h”)更容易得出结论。
(2)影响本实验精确程度的因素主要是 (列举一点即可)。
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如图所示是一个透明圆柱的横截面,其半径为R,折射率是
,AB是一条直径.今有一束平行光沿AB方向射向圆柱体.若一条入射光线经折射后恰经过B点,则这条入射光线到AB的距离是多少?
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如图所示表示的是“研究电磁感应现象”的实验装置.
(1)将图中所缺导线补接完整.
(2)如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上开关后将线圈A迅速从线圈B中拔出时,电流计指针将 向左偏 ;线圈A插入线圈B后,将滑动变阻器滑片迅速向左移动时,电流计指针将 向左偏 .(以上两空选填“向右偏”、“向左偏”或“不偏转”)
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如图所示,一同学从同一位置将飞镖先只以速度vA和vB水平掷出,落在水平面上的A、B两点,飞镖在空中运动的时间分別tA和tB.不计空气阻力,则( )
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| A. | vA<vB,tA=tB | B. | vA<vB,tA>tB | C. | vA>vB,tA=tB | D. | vA>vB,tA>tB |
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