如图所示,质量为m=1kg的小球从A点水平抛出,恰好垂直撞在水平面上半圆形轨道的B点,已知h=1.6m,R=1m,θ=370,g=10m/s2,则下列说法不正确的是( )
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A.半圆形轨道的圆心与A点的水平距离为2m
B.小球平抛的初速度为3m/s
C.小球到B点时重力的瞬时功率为40w
D.若只调整A点的竖直高度,其他条件不变,则H>
m时,小球能够越过半圆轨道
考点:功率、平均功率和瞬时功率;平抛运动.
专题:功率的计算专题.
分析:小球做平抛运动,利用平抛运动水平和数值方向的运动规律解题
解答: 解:A、恰好垂直撞在水平面上半圆形轨道的B点,B点速度分解如图所示:
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由几何关系得:
①,
竖直方向上物体做自由落体运动则:
②
半圆形轨道的圆心与A点的水平距离为 x′=x+Rsin37°=v0t+0.6R ③
①②③联立得:x′=1.8m,故A错误;
B、由①②联立得:小球平抛的初速度为v0=3m/s,故B正确;
C、根据图,由几何关系可得:vy=gt=4m/s,由P=Fv得:P=mgvy=1×10×4W=40W,故C正确;
D、设小球恰好越过轨道时的高度为h,
④,根据A选项可知,
L=x′﹣(R﹣Rsin37°)=1.8﹣(1﹣1×0.6)m=1.4m,则L+R=v0t⑤
④⑤联立得:
,高度越高,越容易过最高点,所以
,能过最高点,故D正确;
选不正确的,故选:A
点评:解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,知道平抛运动的时间由高度决定,初速度和时间共同决定水平位移
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示区域内存在匀强磁场,磁场的边界由x轴和
曲线围成(x≤2m),现把一边长为2m的正方形单匝线框以水平速度v=l0m/s水平匀速地拉过该磁场区,磁场区的磁感应强度为0.4T,线框电阻R=0.5Ω,不计一切摩擦阻力,则
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A.水平拉力F的最大值为8N
B.拉力F的最大功率为12.8W
C.拉力F要做25.6J的功才能让线框通过此磁场区
D.拉力F要做12.8J的功才能让线框通过此磁场区
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示为杂技“顶竿”表演,一人站在地上,肩上扛一个质量为M的竖直竹竿,当竿上一质量为m的人以加速度a加速下滑时,竿对“底人”的压力大小为( )
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A.(M+m)g B.(M+m)g-ma
C.(M+m)g+ma D.(M-m)g
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科目:高中物理 来源: 题型:
在做“研究平抛运动”的实验中
(1)安装实验装置的过程中,斜槽末端的切线必须是水平的,这样做的目的是( )
A.保证小球飞出时,速度既不太大,也不太小
B.保证小球飞出时,初速度水平
C.保证小球在空中运动的时间每次都相等
D.保证小球运动的轨迹是一条抛物线
(2)下列哪些因素会使“研究平抛运动”实验的误差增大( )
A.小球与斜槽之间有摩擦
B.安装斜槽时其末端不水平
C.记录小球运动轨迹的木板未固定
D.根据曲线计算平抛运动的初速度时,在曲线上取作计算的点离原点O较远
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,abcd为用粗细均匀的同种材料制成的金属线框,其中ab的长度只有bc长度的一半.现将线框放在水平光滑绝缘的桌面上,在外力F的作用下让线框以速度”匀速穿过右边两个磁感应强度大小相等、方向相反的磁场区域.若以图示位置开始计时,规定逆时针电流方向为正,磁感线向下穿过线框时的磁通量为正.则下列关于回路电流i、外力F大小、c b间的电势差Ucb及穿过线框的磁通量φ随时间变化的图象正确的是( )
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A.
B.
C.
D.![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,轻质弹簧一端系在质量为m=1kg的小物块上,另一端固定在墙上.物块在斜面上静止时,弹簧与竖直方向的夹角为37°,已知斜面倾角θ=37°,斜面与小物块间的动摩擦因数μ=0.5,斜面固定不动.设物块与斜面间的最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,下列说法正确是( )
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A.小物块可能只受三个力 B.弹簧弹力大小一定等于4N
C.弹簧弹力大小可能等于5N D.斜面对物块支持力可能为零
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在倾斜角为θ=30°的斜面上,物块A与物块B通过轻绳相连,轻绳跨过光滑的定滑轮,物块A的质量为4kg,物块A与斜面间的滑动摩擦因数为
,设物块A与斜面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,为使物块A静止在斜面上,物块B的质量不可能为( )
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A.1kg B.2kg C.3kg D.4kg
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科目:高中物理 来源: 题型:
以下关于物理学史的叙述,不正确的是( )
A.伽利略通过实验和论证说明了自由落体运动是一种匀变速直线运动
B.牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许用扭秤实验测出了万有引力常量的数值,从而使万有引力定律有了真正的使用价值
C.法拉第最早引入了场的概念,并提出用电场线描述电场
D.奥斯特发现电流周围存在磁场,并提出分子电流假说解释磁现象
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