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如图所示足够长固定的平行直角金属轨道左侧倾角的1=37°右侧倾角=53°,轨道宽...

如图所示足够长固定的平行直角金属轨道左侧倾角的1=37°右侧倾角=53°,轨道宽均为L=0.5m.整个装置位于B=1T匀强磁场中,磁场方向垂直于右侧轨道平面向上,金属棒ab、cd分别放在左右两侧轨道上且始终垂直于导轨,t=0时刻由静止释放两棒,同时在cd棒上施加一平行于右侧轨道的外力F,使cd开始沿右侧轨道向上做加速度a=4m/s2的匀加速运动cd棒始终没有离开右侧轨道且与轨道保持良好接触,已知ab、cd棒的质量m1=0.25kg、m2=0.1kg,两金属棒电阻分别为R1=1.5,R2=0.5Ω其余电阻不计,两棒与轨道间的动摩擦因数均为0.8,最大静摩擦力等于滑动摩擦力的大小,在ab棒离开左侧轨道前,下列说法中正确的是(重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6)

A. ab棒先保持静止状态,后沿导轨下滑

B. ab棒始终保持静止状态,且对左侧轨道的压力越来越大

C. t=2s时,ab棒所受的摩擦力大小为0.8N

D. O≤t<4s时间段内,cd棒所受外力F随时间变化的关系为F=2t+1.68(N)

 

AC 【解析】AB、以ab棒为研究对象,开始时重力沿斜面向下的分力为m1gsin37∘=0.6m1g,最大静摩擦力为fm=μm1gcos37∘=0.64m1g>0.6m1g,ab棒始终保持静止状态,随着cd棒速度的增大,安培力越来越大,对ab棒根据左手定则可知安培力方向垂直于斜面向上,所以zb棒对左侧轨道的压力越来越小,最大静摩擦力逐渐减小,当最大静摩擦力小于0.6m1g时,ab棒开始下滑,故A正确、B错误; C、t=2s时,cd棒的速度为v=at=8m/s,根据法拉第电磁感应定律可得E=BLv=4V,感应电流大小I=E/(R1+R2)=4/2A=2A,ab棒受到的安培力大小为FA=BIL=1N,此时ab棒所受的最大静摩擦力大小为f′m=μ(m1gcos37∘−FA)=0.8N<0.6m1g=1.5N,所以此时ab棒已经开始下滑,故摩擦力大小为0.8N,C正确; D、0⩽t⩽4s时间段内,根据牛顿第二定律可得:F−F′A−μm2gcos53∘=m2a,即F=B2L2v′/(R1+R2)+μm2gcos53∘+m2a=0.5t+0.88(N),故D错误。 故选:AC。 【名师点睛】 以ab棒为研究对象,根据受力情况确定运动情况,再分析ab棒受到的安培力大小和方向,确定压力的变化情况;根据v=at求解cd棒的速度,根据法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律结合安培力计算公式求解安培力大小,由此计算摩擦力大小;0≤t≤4s时间段内,根据牛顿第二定律结合运动学公式求解F的表达式。  
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如图所示,A、B、C三球质量分别为3m、2m、m,轻质弹簧一端固定在斜面顶端另一端与A球相连,A、B间固定一个轻杆,B、C间由一轻质细线连接,倾角为=30°的光滑斜面固定在地面上,弹簧轻杆与细线均平行于斜面,初始系统处于静止状态,已知重力加速度为g,将细线烧断的瞬间,下列说法正确的是

A. A与B两个小球的加速度均沿斜面上,大小均为

B. B球的加速度为,方向沿斜面向下

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D. A、B之间杆的拉力大小为1.2mg

 

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A. N点电势一定大于M点的电势

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A. 2:2:1    B. 3:3:1    C. 4:4:1    D. 3:2:1

 

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某颗探月卫星从地球发射后,经过八次点火变轨,最后绕月球做匀速圆周运动,图中为该卫星运行轨迹的示意图(图中1、2、3…8为卫星运行中的八次点火位置)下列说法中不正确的是

A. 在1、2、3、4位置点火,是为了让卫星加速;而当卫星靠近月球时需要被月球引力所捕获,为此实施第6、7、8次点火,这几次点火都是为了让卫星减速

B. 卫星沿椭质轨道绕地球运动时,在由近地点向远地点运动的过程中,加速度逐渐减小,速度也逐渐减小

C. 在卫星围绕月球做匀速圆周运动时,结合万有引力常量G月球的质量M卫星绕月球运动的周期T可计算出卫星绕月球运动的轨道半径

D. 卫星绕地球沿椭圆轨道运动时,轨道半长轴的立方与公转周期的平方的比值等于卫星绕月球沿椭圆轨道运动时,轨道半长轴的立方与公转周期的平方的比值

 

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A. 1:1    B. 4:1    C. 3:1    D. 2:1

 

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