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一个做变速直线运动的物体,加速度逐渐减小到零,那么该物体的运动情况不可能是( )...

一个做变速直线运动的物体加速度逐渐减小到零那么该物体的运动情况不可能  

A速度不断增大,到加速度为零时,速度达到最大,而后做匀速直线运动

B速度不断减小,到加速度为零时,物体做匀减速直线运动,而后物体运动停止

C速度不断减小到零,然后向相反方向做加速运动,而后物体做匀速直线运动

D速度不断减小,到加速度为零时速度减小到最小,而后物体做匀速直线运动

 

B 【解析】 试题分析:物体做变速直线运动,可能速度方向与加速度方向相同,加速度逐渐减小,速度不断增大,当加速度减小为零,速度达到最大,而后做匀速直线运动,如雨滴的下落过程,故A正确;物体做加速度减小的减速运动,加速度减小到零时,若物体的速度还未减小到零,此后物体做匀速直线运动,若物体的速度已经减小到零,此后物体保持静止,不可能出现加速度为零时,物体做匀减速直线运动,故B错误;当加速度方向与速度方向相反且一直减小,则物体做减速运动,速度减小,当加速度还未减小到零,速度已减小到零,则会反向做加速运动,当加速度减小到零后,做匀速直线运动,再如阻力与速率成正比的竖直上抛运动,故C正确;当加速度方向与速度方向相反,速度减小,当加速度减小到零,速度还未减小到零,此后物体做匀速直线运动,故D正确。 考点:加速度,加速度与速度的关系。  
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考点分析:
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小球从空中自由下落与水平地面相碰后弹到空中某一高度其速度一时间图象如图所示则由图可知g=10m/s2   

A小球下落的最大速度为5 m/s         

B小球第一次反弹初速度的大小为5 m/s

C小球能弹起的最大高度055 m        

D小球能弹起的最大高度125 m

 

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下列实例属于超重现象的是  

A汽车驶过拱形桥顶端

B杂技表演时,水流星通过最高点

C跳水运动员被跳板弹起,离开跳板向上运动的过程    

D火箭点火后加速升空

 

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如图所示,粗糙斜面的倾角θ=37°,边长L1=05m的正方形区域内存在着垂直于斜面向下的匀强磁场。一个匝数n=10匝的刚性正方形线框,边长为L2=06m,通过松弛的柔软导线对线框的作用力近似为零与电阻R相连,R=125Ω。正方形磁场区域的一半恰好在正方形线框内部。已知线框质量m=2kg,总电阻R0=125Ω,与斜面间的动摩擦因数μ=05。从t=0时起,磁场的磁感应强度按B=B0-2tT的规律变化,线框能保持一段时间静止在斜面上。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2,sin37°=06,cos37°=08求:

1线框不动时,回路中的感应电动势E;

2B0的取值范围;

3线框保持不动的时间内,电阻R上产生的热量Q的最大值是多少?

 

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如图所示,均匀电阻丝做成的单匝正方形线框abcd边长L=04m,总电阻为R=4Ω,置于方向竖直向下匀强磁场中,磁场磁感应强度为B=T。现让线框绕水平轴OO′顺时针匀速转动,转动的角速度ω=10π rad/s取π≈3。求:

1线框中的最大感应电动势;

2线框由图示的水平位置转过的过程中,线框中的平均感应电动势和通过ab边的电荷量;

3线框转动一周的过程中ab边产生的焦耳热。

 

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如图所示,有一宽L=04m的矩形金属框架水平放置,右端接一个阻值R=2Ω的电阻,框架的其他部分电阻不计,框架足够长。垂直金属框平面有一竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=1T。金属杆ab质量m=01kg,电阻r=1Ω,杆与框架接触良好,且与框架间的摩擦力不计。当杆受一水平恒定拉力F作用时刚好可以在框架上做匀速运动,速度大小为v=3m/s。求:

1金属杆上的感应电动势的大小;

2金属杆两端的电势差;

3水平恒定拉力F的大小。

 

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