【題目】如圖所示,細桿的一端與小球相連,可繞過O點的水平軸自由轉動,細桿長0.5 m,小球質量為3 kg,現給小球一初速度使它做圓周運動,若小球通過軌道最低點a的速度為va=4 m/s,通過軌道最高點b的速度為vb=2 m/s,取g=10 m/s2,則小球通過最低點和最高點時對細桿作用力的情況是( )
A. 在a處為拉力,方向豎直向下,大小為126 N
B. 在a處為壓力,方向豎直向上,大小為126 N
C. 在b處為拉力,方向豎直向上,大小為6 N
D. 在b處為壓力,方向豎直向下,大小為6 N
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,光滑曲面與粗糙平面平滑連接,質量為m2=3kg的滑塊B靜止在光滑曲面的底端,質量為m1=2kg的滑塊A由曲面上某一高度H處無初速釋放,滑到底端和滑塊B發(fā)生彈性正碰,碰后滑塊B在平面上滑行的距離為L=2m,已知兩滑塊與平面間的動摩擦因數均為0.4,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)滑塊B在碰撞后獲得的速度大小
(2)滑塊A的釋放高度。
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【題目】某同學利用圖甲的裝置研究小車的勻變速直線運動,該同學實驗時將打點計時器接到頻率為50Hz的交流電源上,得到一條紙帶,打出的部分計數點如圖乙所示(每相鄰兩個計數點間還有4個點圖中未出),其中:
(1)打點計時器在打B點時小車的速度vB=________m/s(結果保留兩位小數);
(2)小車的加速度大小是________m/s2;
(3)本實驗中,算出小車經過各計數點的瞬時速度后,為了計算加速度,最合理的方法是____
A.根據任意兩計數點的速度用公式算出加速度
B.畫出圖象,量出其傾角,由公式算出加速度
C.畫出圖象,由圖線上相距較遠的兩點所對應的速度、時間,用公式算出加速度
D.依次算出連續(xù)兩點間的加速度,算出平均值作為小車的加速度
(4)若某次實驗的電流頻率變?yōu)?/span>52Hz,而同學不知道,那么加速的測量值與實際值相比____(選填“偏大”、“偏小”或“不變”).
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【題目】在一條寬200m的河中,水的流速v1=1m/s,一只小船要渡過河至少需要100s的時間。則下列判斷正確的是:
A.小船相對于靜水的速度為2m/s
B.無論小船怎樣渡河都無法到達正對岸
C.若小船以最短時間渡河,到達對岸時,距正對岸100m
D.若小船航向(船頭指向)與上游河岸成60°角,則小船渡河位移最短
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【題目】我國發(fā)射的“天宮一號”和“神州八號”在對接前,“天宮一號”的運行軌道高度為350km,“神州八號”的運行軌道高度為343km。它們的運行軌道均視為圓周,則
A. “天宮一號”比“神州八號”速度大
B. “天宮一號”比“神州八號”周期長
C. “天宮一號”比“神州八號”角速度大
D. “天宮一號”比“神州八號”加速度大
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【題目】1797年至1798年,英國物理學家卡文迪許完成了一項偉大的實驗——在實驗室中完成了測量兩個物體之間萬有引力的實驗,他把這項實驗說成是“稱地球的重量”(嚴格地說應是“測量地球的質量”),在這個實驗中首次測量出了
A. 地球表面附近的重力加速度
B. 月球的公轉周期
C. 月球的質量
D. 引力常量
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【題目】如圖所示,光滑且足夠長的平行金屬導軌MN、PQ固定在豎直平面內,兩導軌間的距離為L=1m,導軌間連接的定值電阻R=3Ω,導軌上放一質量為m=0.1kg的金屬桿ab,金屬桿始終與導軌接觸良好,桿的電阻r=1Ω,其余電阻不計,整個裝置處于磁感應強度為B=1T的勻強磁場中,磁場的方向垂直導軌平面向里.重力加速度g取10 m/s2,F讓金屬桿從AB水平位置由靜止釋放,忽略空氣阻力的影響,求:
(1)金屬桿的最大速度;
(2)若從金屬桿開始下落到剛好達到最大速度的過程中,電阻R上產生的焦耳熱Q=0.6J,此時金屬棒下落的高度為多少?
(3)達到最大速度后,為使ab棒中不產生感應電流,從該時刻開始,磁感應強度B應怎樣隨時間t變化?推導這種情況下B與t的關系式。
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【題目】如圖所示的電路中,電源內阻為r,閉合電鍵,電壓表示數為U,電流表示數為I;在滑動變阻器R1的滑片P由a端滑到b端的過程中( )
A. U先變大后變小
B. I先變小后變大
C. U與I的比值先變大后變小
D. U的變化量的大小與I的變化量的大小的比值恒定且小于R3
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【題目】如圖,豎直向上的勻強電場中,絕緣輕質彈簧豎直立于水平地面上,上面放一質量為m的帶正電小球,小球與彈簧不連接,施加外力F將小球向下壓至某位置靜止,F撤去F,使小球沿豎直方向運動,在小球由靜止釋放到剛離開彈簧的過程中,重力、電場力對小球所做的功分別為W1和W2,小球離開彈簧時的速度為v,不計空氣阻力。則上述過程中
A. 小球的重力勢能增加-W1
B. 小球的電勢能減少W2
C. 小球的機械能增加W1+mv2
D. 小球與彈簧組成的系統機械能不守恒
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