题目内容
10.某物体做曲线运动,在一段时间内其位移大小为50m,则在这段时间内物体通过的路程L一定( )| A. | 等于50m | B. | 小于50m | C. | 大于50m | D. | 无法确定 |
分析 位移是物体位置的移动,由物体初末位置决定,路程是物体运动轨迹的长度,由运动轨迹决定.
解答 解:曲线运动的轨迹长度大于初末位置的距离,所以路程一定大于位移的大小50m.
故选:C
点评 正确的认识位移和路程的区别与联系是解决问题的关键.
练习册系列答案
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20.
如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=$\frac{\sqrt{2}}{5π}$T,单匝矩形线圈面积S=1m2,电阻不计,绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动.线圈通过电刷与一理想变压器原线圈相接,
为交流电流表.调整副线圈的滑动触头P,当变压器原、副线圈匝数比为1:2时,副线圈电路中标有“36V 36W”的灯泡正常发光.以下判断正确的是( )
| A. | 电流表的示数为1A | |
| B. | 矩形线圈产生电动势的有效值为18$\sqrt{2}$V | |
| C. | 从矩形线圈转到中性面开始计时,线圈电动势随时间的变化规律e=18$\sqrt{2}$sin90πt(V) | |
| D. | 若矩形线圈转速减小,为使灯泡仍能正常发光,应将P适当上移 |
1.
如图所示,足够宽的某区域分布着垂直纸面向里的匀强磁场和水平向右的匀强电场,水平地面光滑绝缘,质量为m=1kg、带电量为q=1.0×10-4C的带正电物体由静止释放(重力加速度为g=10m/s2,已知电场力大小和重力大小相等),经加速,当位移达到x=5m时物体刚好离开地面,则磁场的磁感应强度大小为( )
| A. | 1.5×104T | B. | 1.0×104 T | C. | 1.4×104 T | D. | 2.0×104 T |
5.
如图所示,两个倾角分别为30°和60°的足够长的光滑面固定于水平地面上,并处于方向垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场中.两个质量均为m、带电荷量为+q的小滑块甲和乙分别从两个斜面顶端由静止释放,运动一段时间后.两小滑块都将飞离斜面,在此过程中( )
| A. | 甲滑块飞离斜面瞬间的速度比乙滑块飞离斜面瞬间的速度大 | |
| B. | 甲滑块在斜面上运动的时间比乙滑块在斜面上运动的时间短 | |
| C. | 甲滑块在斜面上运动的位移与乙滑块在斜面上运动的位移大小相等 | |
| D. | 两滑块在斜面上运动的过程中,重力的平均功率相等 |
15.一个物体从高h处自由落下,当时间达到落地时间一半时,下列说法正确的是( )
| A. | 此时的速度为$\sqrt{gh}$ | B. | 下落的距离为$\frac{1}{4}$h | C. | 此时的速度为$\sqrt{\frac{gh}{2}}$ | D. | 下落的距离为$\frac{1}{2}$h |
2.
如图所示,在竖直升降的电梯内,挂在电梯顶部的弹簧秤下端悬挂一个质量为1kg的物体与电梯一起运动,弹簧秤的示数为12N,当地重力加速度g=10m/s2,下列说法正确的是( )
| A. | 在这种状态下物体的重力增加了2N | B. | 物体处于超重状态 | ||
| C. | 电梯一定在匀加速上升 | D. | 电梯的加速度大小是2m/s2 |
19.关于物体运动状态的改变,下列说法中正确的是( )
| A. | 物体运动的加速度不变,其运动状态就不变 | |
| B. | 物体运动的速度不变,其运动状态就不变 | |
| C. | 物体运动状态的改变只分为“由静止至运动”和“由运动到静止”两种情况 | |
| D. | 物体的运动速率不变,我们就说它的运动状态不变 |
20.如图所示,为某住宅区的应急供电系统,由交流发电机和副线圈匝数可调的理想降压变压器组成.发电机中矩形线圈所围的面积为S,匝数为N,电阻不计,它可绕水平轴OO′在磁感应强度为B的水平匀强磁场中,以角速度ω匀速转动.矩形线圈通过滑环E、F连接降压变压器,滑动触头P上下移动时可改变输出电压,R0表示输电线的总电阻.以线圈平面与磁感线平行时为计时起点,下列判断中正确的是 ( )

| A. | 若发电机线圈在某时刻处于图示位置时,变压器原线圈中的电流瞬时值为零 | |
| B. | 发电机线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为e=NBSω sinωt | |
| C. | 当用户数目增多时,线路的总电阻减小,为了使用户电压保持不变,滑动触头P应向上滑动 | |
| D. | 当滑动触头P向下移动时,变压器原线圈两端的电压将升高 |