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一个质量为m、边长也为L的正方形导线框沿竖直方向运动,线框所在平面始终与磁场方向...

一个质量为m、边长也为L的正方形导线框沿竖直方向运动,线框所在平面始终与磁场方向垂直,且线框上、下边始终与磁场的边界平行.t=0时刻导线框的上边恰好与磁场的下边界重合(图中位置I),导线框的速度为v0.经历一段时间后,当导线框的下边恰好与磁场的上边界重合时(图中位置Ⅱ),导线框的速度刚好为零.此后,导线框下落,经过一段时间回到初始位置I(不计空气阻力),则(   )

A. 上升过程中,导线框的加速度逐渐减小

B. 上升过程克服重力做功的平均功率小于下降过程重力的平均功率

C. 上升过程中线框产生的热量比下降过程中线框产生的热量的多

D. 上升过程中合力做的功与下降过程中合力做的功相等

 

AC 【解析】试题分析:解答本题应分析线框的受力,根据牛顿第二定律得到加速度与速度的关系,即可分析加速度的变化情况;根据能量守恒分析线框返回原位置时速率关系,由动能定理判断上升和下降两过程合力做功关系.根据安培力表达式,分析线框克服安培力做功的关系. 上升过程中,线框所受的重力和安培力都向下,线框做减速运动,设加速度大小为a,根据牛顿第二定律得,由此可知,线框速度v减小时,加速度a也减小,故A正确;下降过程中,线框做加速运动,则有,由此可知,下降过程加速度小于上升过程加速度,上升过程位移与下降过程位移相等,则上升时间短,下降时间长,上升过程与下降过程重力做功相同,则上升过程克服重力做功的平均功率大于下降过程重力的平均功率,故B错误;线框产生的焦耳热等于克服安培力做功,对应与同一位置,上升过程安培力大于下降过程安培力,上升与下降过程位移相等,则上升过程克服安培力做功大于下降过程克服安培力做功,上升过程中线框产生的热量比下降过程中线框产生的热量的多,故C正确;在电磁感应现象中,线框中产生电能,根据能量守恒定律可知,线框返回原位置时速率减小,则上升过程动能的变化量大小大于下降过程动能的变化量大小,根据动能定理得知,上升过程中合力做功较大,故D错误.  
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考点分析:
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如图所示,有三个质量相等、分别带正电、负电和不带电的油滴从两水平放置的金属板左侧中央以相同的水平初速度v0先后射入电场中,最后分别打在正极板的CBA处,则 (    )

A. 三种油滴在电场中运动时间相同

B. 三种油滴在电场中的加速度为aA>aB>aC

C. 三种油滴到达正极板时动能EkC>EkB>EkA

D. 落在C处的油滴带正电,落在B处的油滴不带电,落在A处的油滴带负电

 

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如图所示,变压器输入有效值恒定的电压,副线圈匝数可调,输出电压通过输电线送给用户(电灯等用电器),R表示输电线的电阻,则()

A. 用电器增加时,变压器输出电压增大

B. 要提高用户的电压,滑动触头P应向下滑

C. 用电器增加时,输电线的热损耗减少

D. 用电器增加时,变压器的输入功率增加

 

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如图所示,正六边形abcdef区域内有垂直于纸面的匀强磁场。一带正电的粒子从f点沿fd方向射入磁场区域,当速度大小为vb时,从b点离开磁场,在磁场中运动的时间为tb,当速度大小为vc时,从c点离开磁场,在磁场中运动的时间为tc,不计粒子重力。则

A. vb:vc=1:2,tb:tc=2:1    B. vb:vc=2:2,tb:tc=1:2

C. vb:vc=2:1,tb:tc=2:1    D. vb:vc=1:2,tb:tc=1:2

 

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假设宇宙中有两颗相距无限远的行星AB,半径分别为RARB两颗行星周围卫星的轨道半径的三次方(r3)与运行周期的平方(T2)的关系如图所示;T0星环绕行星表面运行的周期。则(     )

A. 行星A的质量小于行星B的质量    B. 行星A的密度小于行星B的密度

C. 行星A的第一宇宙速度等于行星B的第一宇宙速度    D. 当两行星的卫星轨道半径相同时,行星A的卫星向心加速度大于行星B的卫星向心加速

 

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如图所示小球 AB 通过一细绳跨过定滑轮连接它们都穿在一根竖直杆上当两球 平衡时连接两球的细绳与水平方向的夹角分别为θ2θ假设装置中 各处摩擦均不计AB 球的质量之比为

A. 2cosθ:1    B. 1:2cosθ    C. tanθ:1    D. 1:2sinθ

 

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