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【題目】如圖所示,足夠長傳送帶與水平方向的傾角為,物塊a通過平行于傳送帶的輕繩跨過光滑輕滑輪與物塊b相連,b的質量為m,開始時ab及傳送帶均靜止,a不受傳送帶摩擦力作用.現(xiàn)讓傳送帶質時針勻速轉動,b下降h高度(未與地面相碰)過程中,下列說法正確的是( )

A. 物塊a重力勢能增加mgh

B. 摩擦力對a做的功小于機械能的增加

C. 摩擦力對a做的功等于物塊ab動能增加之和

D. 任意時刻,重力對a、b功的瞬時功率大小不相等

【答案】ABC

【解析】開始時,ab及傳送帶均靜止且a不受傳送帶摩擦力作用,有magsinθ=mbg,則mab下降h,則a上升hsinθ,則a重力勢能增量為mag×hsinθ=mgh.故A正確.根據能量守恒得,系統(tǒng)機械能增加,摩擦力對a做的功等于a、b機械能的增量.所以摩擦力做功大于a的機械能增加.因為系統(tǒng)重力勢能不變,所以摩擦力做功等于系統(tǒng)動能的增加.故BC正確.任意時刻a、b的速率相等,對b,克服重力的瞬時功率Pb=mgv,對a有:Pa=magvsinθ=mgv,所以重力對a、n做功的瞬時功率大小相等.故D錯誤.故選ABC

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,P、Q為質量均為m的兩個質點,分別置于地球表面不同緯度上,如果把地球看成是一個均勻球體,P、Q兩質點隨地球自轉做勻速圓周運動,則以下說法中正確的是(   )

A. PQ做圓周運動的向心力完全由地球的引力提供

B. P做圓周運動的線速度大于Q做圓周運動的線速度

C. PQ做圓周運動的角速度大小相等

D. P、Q做圓周運動的周期不相等

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,質量為0.5kg的杯子里盛有1kg的水,用繩子系住水杯在豎直平面內做“水流星”表演,轉動半徑為1m,水杯通過最高點的速度為4m/s,杯子可視為質點,g=10m/s2,則下列說法正確的是( )

A. 要使該表演能成功,杯子在最高點的速度不能超過 m/s

B. 當水杯經過最高點時,水受到重力、彈力、向心力三個力的作用

C. 最高點時,水對杯底的壓力大小為6N

D. 最高點時,繩子拉力大小為14N

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,電子在電勢差為的加速電場中由靜止開始運動,然后射入電勢差為的兩塊平行極板間的電場中,入射方向跟極板平行.整個裝置處在真空中,重力可忽略.在滿足電子能射出平行板區(qū)的條件下,下述四種情況中,一定能使電子的偏轉角變大的是(

A. 變大, 變大 B. 變小, 變大

C. 變大, 變小 D. 變小, 變小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在探究平行板電容器的電容與哪些因素有關的實驗中,一已充電的平行板電容器與靜電計連接如圖所示.已知靜電計指針張角隨著電容器兩極間的電勢差的增大而增大.現(xiàn)保持電容器的電量不變,且電容器B板位置不動.下列說法中正確的是(

A. 板向左平移,則靜電計指針張角增大

B. 板向右平移,則靜電計指針張角增大

C. 、板之間插入薄木板,則靜電計指針張角減小

D. 板豎直向上平移,則靜電計指針張角減小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】地球赤道上有一物體隨地球的自轉而做圓周運動,所受的向心力為F1,向心加速度為a1,線速度為v1,角速度為ω1,繞地球表面附近做圓周運動的人造衛(wèi)星(高度忽略)所受的向心力為F2,向心加速度為a2,線速度為v2,角速度為ω2;地球同步衛(wèi)星所受的向心力為F3,向心加速度為a3,線速度為v3,角速度為ω3;地球表面重力加速度為g,第一宇宙速度為v,假設三者質量相等,則( )

A. F2>F1>F3 B. ω13<ω2 C. v1=v2=v>v3 D. a1>a2=g>a3

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】質量和電量都相等的帶電粒子MN,以不同的速率經小孔S垂直進入勻強磁場,運行的半圓軌跡如圖中虛線所示.下列表述正確的是(

A. M帶負電,N帶正電 B. M的速率小于N的速率

C. 洛倫茲力對M、N做正功 D. M的運行時間大于N的運行時間

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在描繪一個標有“63V 03A”小燈泡的伏安特性曲線的實驗中,要求燈泡兩端的電壓由零逐漸增加到63V,并便于操作。

已選用的器材有:

學生電源(電動勢為9V,內阻約);

電流表(量程為0~06A,內阻約0;量程為0~3A,內阻約004Ω);

電壓表(量程為0~3V,內阻約3kΩ;0~15V,內阻約15kΩ);

開關一個、導線若干。

1)實驗中還需要選擇一個滑動變阻器,現(xiàn)有以下兩個滑動變阻器,則應選其中的 (選填選項前的字母)。

A.滑動變阻器(最大阻值10Ω,最大允許電流1A

B.滑動變阻器(最大阻值1500Ω,最大允許電流03A

2)實驗電路圖應選用圖中的 (選填)。

3)請根據(2)中所選的電路圖,補充完成圖中實物電路的連線。

4)接閉合關,改變滑動變阻器滑動端的位置,并記錄對應的電流表示數I、電壓表示數U。某次測量中電流表選擇0~06A量程,電壓表選擇0~15V量程,電流表、電壓表示數如圖所示,可知該狀態(tài)下小燈泡電阻的測量值 Ω(計算結果保留兩位有效數字)。

5)根據實驗數據,畫出的小燈泡I-U圖線如圖所示。由此可知,當小燈泡兩端的電壓增加時,小燈泡的電阻值將 (選填變大變小)。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在高能物理研究中,粒子加速器起著重要作用,而早期的加速器只能使帶電粒子在高壓電場中加速一次,因而粒子所能達到的能量受到高壓技術的限制。1930年,Earnest O. Lawrence提出了回旋加速器的理論,他設想用磁場使帶電粒子沿圓弧形軌道旋轉,多次反復地通過高頻加速電場,直至達到高能量。圖12甲為Earnest O. Lawrence設計的回旋加速器的示意圖。它由兩個鋁制D型金屬扁盒組成,兩個D形盒正中間開有一條狹縫;兩個D型盒處在勻強磁場中并接有高頻交變電壓。圖乙為俯視圖,在D型盒上半面中心S處有一正離子源,它發(fā)出的正離子,經狹縫電壓加速后,進入D型盒中。在磁場力的作用下運動半周,再經狹縫電壓加速;為保證粒子每次經過狹縫都被加速,應設法使交變電壓的周期與粒子在狹縫及磁場中運動的周期一致。如此周而復始,最后到達D型盒的邊緣,獲得最大速度后被束流提取裝置提取出。已知正離子的電荷量為q,質量為m,加速時電極間電壓大小恒為U,磁場的磁感應強度為B,D型盒的半徑為R,狹縫之間的距離為d。設正離子從離子源出發(fā)時的初速度為零。

(1)試計算上述正離子從離子源出發(fā)被第一次加速后進入下半盒中運動的軌道半徑;

(2)盡管粒子在狹縫中每次加速的時間很短但也不可忽略。試計算上述正離子在某次加速過程當中從離開離子源到被第n次加速結束時所經歷的時間;

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