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某同学利用传感器绘出了一个沿直线运动的物体在不同运动过程中,位移x、速度v、加速...

某同学利用传感器绘出了一个沿直线运动的物体在不同运动过程中,位移x、速度v、加速度a随时间t变化的图像,如图所示。若该物体在t=0时刻,初速度为零,则表示该物体沿单一方向运动的图像是

A. A    B. B    C. C    D. D

 

C 【解析】A项:在0-2s内,位移先增大再减小,知运动的方向发生改变,故A错误; B项:在0-2s内速度为正值,向正方向运动,在2-4s内速度为负值,向负方向运动,运动方向发生改变,故B错误; C项:0-1s内加速度不变,做匀加速直线运动,1-2s内加速度方向,大小不变,向正方向做匀减速直线运动,2s末速度为零.在一个周期内速度的方向不变,故C正确; D项:在0-1s内,向正方向做匀加速直线运动,1-2s内加速度方向,大小不变,向正方向做匀减速直线运动,2s末速度为零,2-3s内向负方向做匀加速直线运动,运动的方向发生变化.故D错误。 点晴:解决本题的关键知道速度时间图线和位移时间图线的物理意义,以及知道它们的区别,并且能很好运用。  
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考点分析:
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下列四幅图的有关说法中正确的是(    )

A. 甲图中,氢原子向低能级跃迁时,氢原子的核外电子动能减小,电势能减小,原子能量减小

B. 乙图中,在光颜色保持不变的情况下,入射光越强,饱和光电流越大

C. 丙图中,射线甲由电子组成,射线乙为电磁波,射线丙由粒子组成

D. 丁图中,链式反应属于轻核的聚变

 

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如图所示,水平放置的金属导轨上连有电阻R,并处在垂直于轨道平面的匀强磁场中.今从静止起用力拉金属棒ab(与轨道垂直),用以下两种方式拉金属棒.若拉力恒定,经时间ab的速度为v,加速度为,最终速度可达2v;若拉力的功率恒定,经时间后,ab的速度也是v,加速度为,最终速度可达2v.满足的关系。

 

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如图所示,固定于水平桌面上的金属框架cdef处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒ab搁在框架上,可无摩擦滑动.此时adeb构成一个边长为l的正方形,棒的电阻为r,其余部分电阻不计.开始时磁感应强度为B0.

(1)若从t=0时刻起,磁感应强度均匀增大,每秒增量为k,同时保持棒静止.求棒中的感应电流.在图上标出感应电流的方向;

(2)在上述(1)情况中,棒始终保持静止,当tt1 s末时需加的垂直于棒的水平拉力为多少?

(3)若从t=0时刻起,磁感应强度逐渐减小,当棒以恒定速度v向右做匀速运动时,可使棒中不产生感应电流,则磁感应强度应怎样随时间变化?(写出Bt的关系式)

 

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如图所示的螺线管,匝数n=1500匝,横截面积S=20cm²,电阻r=1.5Ω,与螺线管串联的外电= =3.5Ω,=25Ω,方向向右穿过螺线管的匀强磁场的磁感应强度按图所示规律变化,试计算电阻消耗的电功率。

 

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如图所示,边长为L的正方形金属框,质量为m,电阻为R,用细线把它悬挂于一个有界的匀强磁场边缘,金属框的上半部处于磁场内,下半部处于磁场外.磁场随时间变化规律为B=kt(k>0),已知细线所能承受的最大拉力为2mg,求:

(1)线圈的感应电动势大小;

(2)细绳拉力最大时,导体棒受到的安培力大小;

(3)从t=0开始直到细线会被拉断的时间.

 

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