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关于曲线运动,以下说法不正确的是( ) A.曲线运动一定是变速运动 B.匀速圆周...

关于曲线运动,以下说法不正确的是 

A曲线运动一定是变速运动

B匀速圆周运动的向心加速度不恒定

C向心加速度越大,物体速率变化越快

D做圆周运动的物体,加速度方向不一定指向圆心

 

C 【解析】 试题分析:曲线运动的物体的速度方向不断变化,故一定是变速运动,选项A正确;匀速圆周运动的向心加速度的方向不断变化,故加速度不恒定,选项B正确;向心加速度越大,物体速度方向变化越快,选项C错误;做圆周运动的物体,加速度方向不一定指向圆心,只有做匀速圆周运动的物体的加速度才是指向圆心的,选项D正确;故选C. 考点:曲线运动;圆周运动 【名师点睛】本题关键是对质点做曲线运动的条件的考查,匀速圆周运动,平抛运动等都是曲线运动,对于它们的特点要掌握住。  
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考点分析:
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如图所示,MN、PQ为足够长的平行导轨,间距L=05m。导轨平面与水平面间的夹角θ=37°。NQ⊥MN,NQ间连接有一个R=3Ω的电阻。有一匀强磁场垂直于导轨平面,磁感强度为B0=1T。将一根质量为m=005kg的金属棒ab紧靠NQ放置在导轨上,且与导轨接触良好,金属棒的电阻r=2Ω,其余部分电阻不计。现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行。已知金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=05,当金属棒滑行至cd处时速度大小开始保持不变,cd 距离NQ为s=2m。试解答以下问题:g=10m/s2,sin37°=06,cos37°=0 8

1金属棒达到稳定时的速度是多大?

2从静止开始直到达到稳定速度的过程中,电阻R上产生的热量是多少?

3若将金属棒滑行至cd处的时刻记作t=0,从此时刻起,让磁感强度逐渐减小,可使金属棒中不产生感应电流,则t=1s时磁感应强度应为多大?

 

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如图所示,两根竖直固定的足够长的金属导轨adbc,相距为L;另外两根水平金属杆MNEF可沿导轨无摩擦地滑动,二者的质量均为m,在两导轨之间部分的电阻均为R(竖直金属导轨的电阻不计);空间存在着垂直于导轨平面的磁场,磁感应强度为B,磁场区域足够大;开始时MNEF叠放在一起放置在水平绝缘平台上,现用一竖直向上的牵引力使MN杆由静止开始匀加速上升,加速度大小为a,试求:

1)时间t0内流过MN杆的电量(设EF杆还未离开水平绝缘平台);

2)至少经多长时间EF杆能离开平台。

 

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如图所示,实线是沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波形图,虚线是这列波在t=02 s时刻的波形图。求:

1该波的周期;

2若该波的波速是08m/s,则波的传播方向如何?

 

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超导磁悬浮列车是利用超导体的抗磁作用使列车车体向上浮起,同时通过周期性地变换磁极方向而获得推进动力的新型交通工具其推进原理可以简化为如图所示的模型:在水平面上相距L的两根平行直导轨间,有竖直方向等距离分布的匀强磁场B1和B2,且B1=B2=B,每个磁场的宽都是s,相间排列,所有这些磁场都以速度V向右匀速运动这时跨在两导轨间的长为L、宽为s的金属框abcd悬浮在导轨上方在磁场力作用下也将会向右运动设金属框中ad和bc电阻均为R,ab和cd的电阻忽略不计。运动中所受到的阻力恒为f,则金属框的最大速度为多少?

 

 

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如图所示,宽度为L的足够长的平行金属导轨MNPQ的电阻不计,垂直导轨水平放置一质量为m电阻为R的金属杆CD,整个装置处于垂直于导轨平面的匀强磁场中,导轨平面与水平面之间的夹角为θ,金属杆由静止开始下滑,动摩擦因数为μ,下滑过程中重力的最大功率为P,求磁感应强度的大小.

 

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