正在光滑水平板上做匀速圆周运动的物体m,通过板中间的小孔与砝码M相连,如图所示.如果减少M的重量(物体m仍旧做匀速圆周运动),则物体m的轨道半径r,角速度ω,线速度v的大小变化情况是
A.r增大,ω变小 B.r增大,v变大
C.r减小,v不变 D.r减小,ω不变
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科目:高中物理 来源: 题型:
在一次课外活动中,某同学用图甲所示装置测量放在水平光滑桌面上铁块A与金属板B间的动摩擦因数。已知铁块A的质量mA=0.5 kg,金属板B的质量mB
=1 kg。用水平力F向左拉金属板B,使其一直向左运动,稳定后弹簧秤示数的放大情况如图甲所示,则A、B间的摩擦力Ff=______N,A、B间的动摩擦因数μ= 。(g取10 m/s2)。该同学还将纸带连接在金属板B的后面,通过打点计时器连续打下一系列的点,测量结果如图乙所示,图中各计数点间的时间间隔为0.1 s,可求得拉金属板的水平力F= N
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BDF解析:A、太阳光通过三棱镜形成彩色光谱是光的折射现象,故A错误;B、在照相机镜头前装上一个偏振滤光片,利用光的偏振原理,当偏振片的方向与偏振光的方向平行时,允许偏振光通过,当它们相互垂直时,偏振光不能通过.拍摄日落时水下景物时为了使照片清楚,故B正确;C、无线电波的发射能力与频率成正比,频率越高发射能力越强,故C错误;D、单摆的周期公式T=2π
,其放在某高山之巅,重力加速度变小,其振动周期一定大,故D正确;E、根据单摆的周期公式T=2π
,在地面附近,如果l→∞,则重力加速度变化,故E错误;F、因为红外线比可见光波长长,更容易发生衍射,则容易绕过障碍物,故F正确.故选BDF
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如图所示,光滑绝缘的细圆管弯成半径为R的半圆形,固定在竖直面内,管口B、C的连线水平.质量为m的带正电小球从B点正上方的A点自由下落,A、B两点间距离为4R.从小球(小球直径小于细圆管直径)进入管口开始,整个空间中突然加上一个斜向左上方的匀强电场,小球所受电场力在竖直方向上的分力方向向上,大小与重力相等,结果小球从管口C处离开圆管后,又能经过A点. 设小球运动过程中电荷量没有改变,重力加速度为g,求:
(1)小球到达B点时的速度大小;
(2)小球受到的电场力大小;
(3)小球经过管口C处时对圆管壁的压力.
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如图所示,在光滑水平面上有一个小球a以初速度v0运动,同时刻在它正上方有一小球b也以初速度v0水平抛出,并将落于O点,在O点正上方,与b等高处有一小球c也在同一时刻做自由落体运动,则
A.小球a先到达O点
B.小球b先到达O点
C.三球同时到达O点
D.a、b、c三球能否同时到达不能确定
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关于能的转化与守恒定律的下列说法错误的是
A.能量能从一种形式转化为另一种形式,但不能从一个物体转移到另一物体
B.一个物体能量增加了,必然伴随着别的物体能量减少
C. 能量的形式多种多样,它们之间可不以相互转化
D.能的转化与守恒定律证明了第一类永动机是不可能存在的
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关于静电场的电场强度和电势,下列说法正确的是( )
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| A. | 电场强度的方向处处与等电势面垂直 |
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| B. | 电场强度为零的地方,电势也为零 |
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| C. | 随着电场强度的大小逐渐减小,电势也逐渐降低 |
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| D. | 任一点的电场强度总是指向该点电势降落的方向 |
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V一探险队员在探险时遇到一山沟,山沟的一侧竖直,另一侧的坡面呈抛物线形状.此队员从山沟的竖直一侧,以速度v0沿水平方向跳向另一侧坡面.如图所示,以沟底的O点为原点建立坐标系Oxy.已知,山沟竖直一侧的高度为2h,坡面的抛物线方程为y=
x2,探险队员的质量为m.人视为质点,忽略空气阻力,重力加速度为g.
(1)求此人落到坡面时的动能;
(2)此人水平跳出的速度为多大时,他落在坡面时的动能最小?动能的最小值为多少?
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如图所示,长为L、内壁光滑的直管与水平地面成30°角固定放置,上端管口水平,质量为m的小球可在直管内自由滑动,用一根长为L轻质光滑细线将小球与另一质量为M的物块相连,M=4m.开始时小球固定于管底,物块悬挂于管口,小球、物块均可视为质点.将小球释放,小球在管口的转向过程中速率不变.试求:
(1)物块落地前瞬间的速度大小;
(2)小球做平抛运动的水平位移;
(3)有同学认为,若取M=km,则k足够大时,能使小球平抛运动水平位移的大小最大达到绳长L,请通过计算判断这种说法是否正确.
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