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某一物体从静止开始做直线运动,其加速度随时间变化的图线如图所示,则该物体 A. ...

某一物体从静止开始做直线运动,其加速度随时间变化的图线如图所示,则该物体

A. 1s内加速运动,第23s内减速运动,第3s末回到出发点

B. 1s末和第4s末速度都是8m/s

C. 3s末速度为零,且运动方向不变

D. 3s末速度为零,且此时开始改变运动方向

 

B 【解析】试题分析:物体在第1 s内从静止开始匀加速运动,第2、3 s内沿原方向做匀减速运动,根据“面积”等于速度的变化量可知,3s末物体的速度为零,所以第3s末没有回到出发点,下个时刻速度方向改变,A错误;C错误;第1 s末速度为;根据“面积”等于速度的变化量,则得4s内速度的变化量为,所以第4 s末速度是8m/s,B正确;第3 s末速度为零,接着重复前一个周期的运动,仍沿原方向运动,D错误.故选:B。 考点:a-t图线。 【名师点睛】根据加速度与时间的关系图线,分析质点速度随时间的变化情况,“面积”等于速度的变化量可求速度的变化量.根据在速度时间图象中,由运动学公式求位移和速度。  
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考点分析:
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光滑水平面上,有一木块以速度v向右运动,一根弹簧固定在墙上,如图所示,木块从与弹簧接触直到弹簧被压缩成最短的时间内木块将做的运动是

A匀减速运动

B速度减小,加速度增大

C速度减小,加速度减小

D无法确定

 

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如图甲所示,两根足够长、电阻不计的光滑平行金属导轨相距为L1=2m,导轨平面与水平面成θ=30°角,上端连接阻值R=15Ω的电阻;质量为m=04kg、阻值r=05Ω的匀质金属棒ab放在两导轨上,距离导轨最上端为L2=4m,棒与导轨垂直并保持良好接触。整个装置处于一匀强磁场中,该匀强磁场方向与导轨平面垂直,磁感应强度大小随时间变化的情况如图乙所示。g=10m/s2

1保持ab棒静止,在0~4s内,通过金属棒ab的电流大小和方向;

2为了保持ab棒静止,需要在棒的中点施加一垂直于棒且平行于导轨平面的外力F,求2s时外力F的大小和方向;

35s撤去外力,金属棒由静止开始向下滑动,滑行11m恰好匀速运动,求在此过程中电阻R上产生的焦耳热。

 

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如图所示,两条平行的金属导轨相距L = lm,金属导轨的倾斜部分与水平方向的夹角为37°,整个装置处在竖直向下的匀强磁场中金属棒MN和PQ的质量均为m=02kg,电阻分别为RMN =1Ω和RPQ = MN置于水平导轨上,与水平导轨间的动摩擦因数μ=05,PQ置于光滑的倾斜导轨上,两根金属棒均与导轨垂直且接触良好从t=0时刻起,MN棒在水平外力F1的作用下由静止开始以a =1m/s2的加速度向右做匀加速直线运动,PQ则在平行于斜面方向的力F2作用下保持静止状态t=3s时,PQ棒消耗的电功率为8W,不计导轨的电阻,水平导轨足够长,MN始终在水平导轨上运动求:

1磁感应强度B的大小;

2t=0~3s时间内通过MN棒的电荷量;

3 t =6s时F2的大小和方向;

4若改变F1的作用规律,使MN棒的运动速度v与位移s满足关系:,PQ棒仍然静止在倾斜轨道上求MN棒从静止开始到s=5m的过程中,系统产生的热量

 

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矩形线圈的面积为S,匝数为n,在磁感应强度为B的匀强磁场中,绕垂直于磁场的轴OO′以角速度ω匀速转动当转到线圈平面与磁场垂直的图示位置时 

A线圈中的电动势为nBSω

B线圈中的电动势为0

C穿过线圈的磁通量为0

D穿过线圈的磁通量变化率最大

 

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如图所示,50匝矩形线圈ABCD处于磁感应强度大小为的水平匀强磁场中,线圈面积为05m2,电阻忽略不计线圈绕垂直于磁场的轴OO′以200rad/s的角速度匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,变压器副线圈接入“220V,100W”的灯泡,且灯泡正常发光,熔断器允许通过的最大电流为10A,下列说法正确的是 

A矩形线圈ABCD通过中性面时穿过它的磁通量为零

B矩形线圈ABCD中产生的交变电压的有效值为500V

C变压器原、副线圈匝数比为25:11

D副线圈最多能并联接入50盏“220V,100W”的灯泡

 

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