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如图所示,两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为θ,下端接有定值电阻R,匀...

如图所示,两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为θ,下端接有定值电阻R,匀强磁场垂直于导轨平面向上,磁感应强度为B。现给导体棒MN一平行于导轨的初速度v,使导体棒保持与导轨垂直并沿导轨向上运动,经过一段时间导体棒又回到原位置。不计导轨和导体棒的电阻,在这一过程中,下列说法正确的是(  )

A. 导体棒上滑时棒中的电流方向由NM

B. 导体棒上滑阶段和下滑阶段的同一位置受到的安培力大小相同

C. 整个过程中流过导体某一横截面上的电荷量必然为零

D. 导体棒在上升阶段动能减小量等于回路中热能的增加量

 

AC 【解析】试题分析:由右手定则可知,导体棒上滑时棒中的电流方向由N到M,选项A正确;由于导体切割磁感线产生感应电流,消耗机械能,故导体棒上滑阶段和下滑阶段的同一位置时的速度大小不同,回路中的感应电流不同,导体棒受到的安培力大小不相同,选项B错误;根据可知,整个过程中穿过线圈的磁通量为零,故流过导体某一横截面上的电荷量必然为零,选项C正确;上升过程中,根据动能定理,而W安=Q,故导体棒在上升阶段动能减小量大于回路中热能的增加量,选项D错误;故选AC. 考点:右手定则;电量;能量守恒定律 【名师点睛】此题综合考查电磁感应问题的电量及能量问题;解题的关键是知道导体在斜面上的运动情况及能量转化情况,根据能量守恒关系进行判断;注意求解电量的经验公式。  
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考点分析:
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如图所示,竖直平面内有水平向左的匀强电场E, M点与N在同一电场线上。两个完全相同的带等量正电荷的粒子,分别以初速度V2、V1垂直于电场线进入电场轨迹位于竖直平面内,两粒子恰好能相遇于P点,重力不计。在此过程中,下列说法正确的是  

A两粒子到达P点的速度大小可能相等

B电场力对两粒子做功一定不相同

C两粒子到达P点时的电势能的都比进入电场时大

D两粒子到达P点所需时间一定不相等

 

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在如图所示的含有理想变压器的电路中,变压器原、副线圈匝数比为20:1,图中电表均为理想交流电表,R为光敏电阻其阻值随光强增大而减小,Ll和L2是两个完全相同的灯泡原线圈接入如图乙所示的正弦交流电压u,下列说法正确的是  

A交流电的频率为50Hz

B电压表的示数为220V

C当照射R的光强增大时,电流表的示数变大

D若Ll的灯丝烧断后,电路的输入功率会变大

 

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如图所示,在水平地面上的箱子内,用细线将质量均为m的两个球a、b分别系于箱子的上、下两底的内侧,轻质弹簧两端分别与球相连接,系统处于静止状态时,弹簧处于拉伸状态,下端细线对箱底的拉力为2mg,箱子的质量为Mm《M,则下列说法正确的是重力加速度为g)(   

A系统处于静止状态时地面受到的压力大小为 Mg—2mg

B中间弹簧的弹力大小为mg

C剪断连接球b与箱底的细线瞬间,b球的瞬时加速度为2g

D剪断连接球a与弹簧连接点的瞬间,a球的加速度为3g

 

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将卫星发射至近地圆轨道1,然后再次点火,将卫星送入同步轨道3。轨道12相切于Q点,23相切于P点,MN为椭圆轨道短半轴的端点,则当卫星分别在123轨道上正常运行时(如图所示),以下说法正确的是(   )

A. 在三条轨道中周期从大到小的顺序是3轨道、1轨道、2轨道

B. 在三条轨道中速率最大的时刻为经过2轨道的Q点,速率最小的时刻为经过2轨道上P

C. 卫星在轨道1上经过Q点时的加速度大于它在轨道2上经过Q点时的加速度

D. 卫星在轨道2上从M—P—N运动所需的时间等于从N—Q—M的时间

 

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一物体放在水平地面上,如图1所示,已知物体所受水平拉力F随时间t的变化情况如图2所示,物体相应的速度v随时间t的变化关系如图3所示   

A2~6s时间内物体的加速度为05m/s2

B物块的质量为1kg

C整个过程中,物体所受摩擦力始终为2N

D0~10s时间内,物体克服摩擦力所做的功30J

 

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