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【题目】甲乙两物体都在做匀速圆周运动,在这四种情况下哪个物体的向心加速度比较大

A. 线速度相等,乙的半径小,乙的向心加速度较大

B. 周期相等,甲的半径大,甲的向心加速度较大

C. 角速度相等,乙的线速度小,乙的向心加速度较大

D. 半径相等,甲的转速小,甲的向心加速度较大

【答案】AB

【解析】A、线速度相等,乙的半径小根据公式可知甲的向心加速度小于乙的向心加速度A正确
B、周期相等,甲的半径大,乙的半径小根据公式,甲的向心加速度大于乙的向心加速度,故B正确;
C、角速度相等,乙的线速度小,根据公式,甲的向心加速度大于乙的向心加速度,故C错误;

D、半径相等,甲的转速小,根据公式可知,甲的向心加速度小于乙的向心加速度,故D错误。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】2015416日,中国首创的十秒级闪充电车在宁波正式下线,如图所示。这种电车采用超级电容(一种可以直接以电能形式储存能量的设备,像蓄电池一样也有正、负两极)作为电能存储设备。这种超级电容安全环保,可反复充放电100万次以上,使用寿命长达十年。与该车相匹配的充电桩安装在各公交站点,充电粧在乘客上下车的约30s时间里即可把电充满,并可让车持续正常行驶5 km以上。在制动和下坡时,电车还可以把部分动能再转化为电能为超级电容充电。若假设这种电车的质量(满载,含乘客)为m=15t;正常匀速行驶时,电车受到的平均阻力f为车重G0.02倍;正常匀速行驶时的速度为v=10m/s。(取g=10N/kg)求:

(1)这种电车正常匀速行驶时的功率P

(2)若这种电车每次充满电后持续正常行驶5km,正常匀速行驶时的效率为=90%。试估算,每次充满电,电车从充电桩所获得的能量E

(3)若每次给这种电车充满电须耗时t=30s。试估算,充电桩为电车充电时的输出功率P

(4)若按电价0.5/kWh来计算,则每次充电需花费电费多少元?与之同样功能的燃油公交车百公里油耗约为36L,燃油价格按5.5/L来计算,同样行驶5km需花费燃油费多少元?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,圆柱形气缸内用活塞封闭了一定质量的理想气体、气缸的高度为、缸内的底面积为S,重力为G。弹簧下端固定在桌面上,上端连接活塞,活塞所在的平面始终水平。当热力学温度为时,缸内气体高为,已知大气压强为,不计活塞摩擦及活塞与缸体的摩擦。现缓慢升温至活塞刚要脱离气缸,求:

(1)此时缸内气体的温度;

(2)该过程缸内气体对气缸的压力所做的功;

(3)若该过程缸内气体吸收热量为Q,则缸内气体内能增加量为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一正方形金属线框位于有界匀强磁场区域内,线框平面与磁场垂直,线框的右边紧贴着磁场边界,如图甲所示。t0时刻对线框施加一水平向右的外力,让线框从静止开始做匀加速直线运动穿过磁场,外力F随时间t变化的图象如图乙所示。已知线框质量m1 kg、电阻R,以下说法正确的是( )

A. 线框做匀加速直线运动的加速度为1 m/s2

B. 匀强磁场的磁感应强度为2T

C. 线框穿过磁场的过程中,通过线框的电荷量为C

D. 线框边长为1 m

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【题目】质量为m的钢板与直立轻弹簧的上端连接,弹簧下端固定在地上,钢板处于平衡状态。一质量也为m的物块甲从钢板正上方高为hA处自由落下,打在钢板上并与钢板一起向下运动x0后到达最低点B;若物块乙质量为2m,仍从A处自由落下,则物块乙与钢板一起向下运动到B点时,还具有向下的速度,已知重力加速度为g,空气阻力不计。求:

(1)物块甲和钢板一起运动到最低点B过程中弹簧弹性势能的增加量;

(2)物块乙和钢板一起运动到B点时速度vB的大小。

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【题目】如图所示,某小型发电站发电机输出的交流电压为500 V,输出的电功率为100 kW,用总电阻为10 Ω的输电线向远处送电。为提高输电效率,发电站安装一变压比为1:20的升压变压器,到达用户再用降压变压器变为220 V供用户使用(两个变压器均为理想变压器)。对整个送电过程,求:

(1)输电线上的电流为多少;

(2)降压变压器的变压比为多少;

(3)输电线上损失功率占输电功率的百分比。

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【题目】如图所示,倾斜角θ=30°的光滑倾斜导体轨道(足够长)与光滑水平导体轨道连接.轨道宽度均为L=1m,电阻忽略不计.匀强磁场I仅分布在水平轨道平面所在区域,方向水平向右,大小B1=1T;匀强磁场II仅分布在倾斜轨道平面所在区域,方向垂直于倾斜轨道平面向下,大小B2=1T.现将两质量均为m=0.2kg,电阻均为R=0.5Ω的相同导体棒ab和cd,垂直于轨道分别置于水平轨道上和倾斜轨道上,并同时由静止释放.取g=10m/s2.

(1)求导体棒cd沿斜轨道下滑的最大速度的大小;

(2)若已知从开始运动到cd棒达到最大速度的过程中,ab棒产生的焦耳热Q=0.45J,求该过程中通过cd棒横截面的电荷量;

(3)若已知cd棒开始运动时距水平轨道高度h=10m,cd棒由静止释放后,为使cd棒中无感应电流,可让磁场的磁感应强度随时间变化,将cd棒开始运动的时刻记为t=0,此时磁场的磁感应强度为B0=1T,试求cd棒在倾斜轨道上下滑的这段时间内,磁场的磁感应强度B随时间t变化的关系式.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】已知引力常量为G,则根据下面的哪组数据可以算出地球的质量(  )

A. 月球绕地球运行的周期T1及月球中心到地球中心的距离R1

B. 地球绕太阳运行的周期T2及地球中心到太阳中心的距离R2

C. 地球绕太阳运行的速度v及地球中心到太阳中心的距离R2

D. 地球表面的重力加速度g及地球中心到太阳中心的距离R2

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【题目】图所示,一长L=4.5m、质量m1=1kg的长木板静止在水平面上,与地面间的动摩擦因数μ1=0.1.长木板B端距光滑水平轨道CDC端距离S=7m,长木板的上表面与CD面等高.一小滑块以v0=9m/s的初速度滑上长木板的A端后长木板开始运动.小滑块质量m2=2kg,与长木板之间的动摩擦因数μ2=0.4,长木板运动到C处时即被半圆粘连.水平轨道CD右侧有一竖直光滑圆形轨道在D点与水平轨道平滑连接,圆心为O,半径R=0.4m.一轻质弹簧一端固定在O点的轴上,一端拴着一个质量与小滑块相等的小球,弹簧的原长为l0=0.5m,劲度系数k=100N/m,不计小滑块和小球的大小,取重力加速度的大小g=10m/s2.求:

(1)小滑块刚滑上长木板时,长木板的加速度大小a1和小滑块的加速度大小a2

(2)长木板与水平轨道C端发生粘连前瞬间的速度vt

(3)小滑块与小球在D点发生弹性碰撞后,小球随即沿圆弧轨道运动,通过分析可知小球到达P点时离开圆轨道,求P、O连线与竖直方向夹角θ的余弦值.

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