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【题目】在地面上方某一点将一小球以一定的初速度沿水平方向抛出,不计空气阻力,则小球在随后的运动中( )。

A. 速度和加速度都在不断变化

B. 速度与加速度方向之间的夹角一直减小

C. 在相等的时间间隔内,速率的改变量相等

D. 在相等的时间间隔内,动能的改变量相等。

【答案】B

【解析】平抛运动的物体其加速度恒定不变,速度方向时刻变化,故A错误;由于竖直分速度一直增大,而水平分速度不变,故合速度的方向由水平逐渐变为接近竖直,故与竖直方向夹角越来越小与加速度方向的夹角越来越小B正确;由可知,在相等的时间间隔内速度的改变量相同;但是速率为水平速度和竖直速度的合速度的大小故速率的改变量不相同C错误;由C可知,速率的变化量不相等,故由动能的表达式可知,动能的改变量也不相等D错误

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图1、图2所示,MNQP是平行光滑金属导轨,宽度为L,与水平地面成放置,其电阻不计。匀强磁场B与导轨平面垂直。长为L的金属杆ab与导轨垂直放置且接触良好,电阻为R.在图1中NQ间接有电阻r,金属杆在外力F作用下以速度沿导轨匀速向上运动;在图2中NQ间接有电源,其内阻为r,金属杆在安培力作用下以速度沿导轨向上匀速运动。设电压表示数为U,电流表示数为I,则下列计算电功率的公式中正确的是( )

A. 图1中电路消耗的电功率为P=IBL· B. 图2中电路消耗的电功率为P=IBL·

C. 图1中R消耗的电功率为PR=UI D. 图2中R消耗的电功率为PR=UI

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一个矩形线圈在匀强磁场中绕00'轴匀速转动,磁场方向与转轴垂直。线圈匝数n=50,电阻r =1Ω,长L1=5cm,宽L2=4cm,角速度ω=100rad/s,磁场的磁感应强度B=0.2T.线圈两端外接电阻R=9Ω的用电器和一个交流电流表.求:

(1)线圈中产生的最大感应电动势;

(2)电流表的读数;

(3)用电器上消耗的电功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,A、B两物体的质量之比MA :MB = 3:2,原来静止在平板车C上,A、B间有一根被压缩的弹簧,A、B与平板车上表面间的动摩擦因数相同,地面光滑,当弹簧突然释放后,在两物体被弹开的过程中有( )

A. A、B系统的动量守恒

B. A、B、C系统的动量守恒

C. 小车向左运动

D. 小车向右运动

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】两实心小球甲和乙由同一种材料制成,甲球质量小于乙球质量.两球在空气中从静止开始下落,假设它们运动时受到的阻力与球的半径成正比,与球的速率无关.若它们下落相同的距离,则( )。

A. 甲球用的时间比乙球长

B. 甲球末速度的大小大于乙球末速度的大小

C. 甲球加速度的大小小于乙球加速度的大小

D. 甲球克服阻力做的功大于乙球克服阻力做的功。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,质量为M的小车静止在光滑的水平面上,小车AB段是半径为R的四分之一圆弧光滑轨道,BC段是一段水平粗糙轨道,两段轨道相切于B点,一质量为m的滑块在小车上从A点静止开始沿轨道滑下,在滑块下滑到B点时,突然解除小车固定,最后滑块恰好能不滑出小车。已知滑块质量,滑块与轨道BC间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。

(1)求滑块运动过程中对小车的最大压力;

(2)小车的最大速度vm

(3)BC段水平粗糙轨道的长度L。

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【题目】某兴趣小组对一辆自制遥控小车的性能进行研究.他们让这辆小车在水平的直轨道上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下来,通过处理转化为v﹣t图象,如图所示(除2s﹣10s时间段图象为曲线外,其余时间段图象均为直线).已知在小车运动的过程中,2s﹣14s时间段内小车的功率保持不变,在14s末停止遥控而让小车自由滑行,小车的质量为1.0kg,可认为在整个运动过程中小车所受到的阻力大小不变.求:

1)小车所受到的阻力大小;

2)小车匀速行驶阶段的功率;

3)小车在整个运动过程中位移的大小.

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【题目】两个小球AB在光滑水平面上相向运动,已知它们的质量分别是m14 kgm22 kgA的速度v13 m/s(设为正)B的速度v2=-3 m/s,则它们发生正碰后,其速度可能分别是(   )

A. 均为+1 m/s

B. 4 m/s和-5 m/s

C. 2 m/s和-1 m/s

D. 1 m/s和+5 m/s

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【题目】一定质量气体,在体积不变的情况下,温度升高,压强增大的原因是( )

A. 温度升高后,气体分子的平均速率变大

B. 温度升高后,气体分子的平均动能变大

C. 温度升高后,分子撞击器壁的平均作用力增大

D. 温度升高后,单位体积内的分子数增多,撞击到单位面积器壁上的分子数增多了

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