【题目】一绝缘光滑半圆环轨道放在竖直向下的匀强电场中,场强为E.在与环心等高处放有一质量为m、带电+q的小球,由静止开始沿轨道运动,下述说法正确的是( )
A.小球经过环的最低点时速度最大
B.小球在运动过程中机械能守恒
C.小球经过环的最低点时对轨道压力为(mg+qE)
D.小球经过环的最低点时对轨道压力为3(mg+qE)
【答案】A,D
【解析】解:
A、小球从最高点到最低点的过程中,合力做正功最多,则根据动能定理得知,动能增加增大,速率增大增大,所以小球经过环的最低点时速度最大.故A正确
B、小球运动过程中电场力做功,机械能不守恒.故B错误.
C、D小球从最高点到最低点的过程,根据动能定理得:(mg+qE)R=
又由 ,联立解得N=3(mg+qE).故D正确,C错误.
故选:AD
【考点精析】解答此题的关键在于理解向心力的相关知识,掌握向心力总是指向圆心,产生向心加速度,向心力只改变线速度的方向,不改变速度的大小;向心力是根据力的效果命名的.在分析做圆周运动的质点受力情况时,千万不可在物体受力之外再添加一个向心力,以及对动能定理的综合应用的理解,了解应用动能定理只考虑初、末状态,没有守恒条件的限制,也不受力的性质和物理过程的变化的影响.所以,凡涉及力和位移,而不涉及力的作用时间的动力学问题,都可以用动能定理分析和解答,而且一般都比用牛顿运动定律和机械能守恒定律简捷.
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【题目】理想变压器原、副线圈匝数之比为2:1,原线圈接入如图乙所示的正弦式交流电压,副线圈接一个R=55Ω的负载电阻,电流表、电压表均为理想电表,则下述结论正确的是( )
A.副线圈中电压表的读数为110V
B.副线圈中输出交流电的频率为0.02HZ
C.原线圈中电流表的读数为0.5A
D.原线圈中的输入功率为220W
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【题目】(10分)一辆汽车从静止开始做匀加速直线运动,已知途中经过相距27m的A、B两点所用时间为2s,汽车经过B点时的速度为15m/s。求:
(1)汽车经过A点时的速度大小;
(2)A点与出发点间的距离;
(3)汽车从出发点到A点的平均速度大小。
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【题目】如图A、B相距L0=28m时,A正以vA=8m/s的速度向左做匀速直线运动,而B此时速度vB=20m/s向左做匀减速直线运动,加速度大小为a=2m/s2。由图示位置开始计时,求
(1)在追上前二者之间的最大距离?
(2)A追上B需要多少时间?
(3)从安全行驶的角度考虑,为避免两车相撞,在题设条件下,A车在B车刹车的同时也应刹车的最小加速度多大?
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【题目】一台理想变压器,其原线圈2200匝,副线圈440匝,并接一个100Ω的负载电阻,如图所示.
(1)当原线圈接在44V直流电源上时,电压表示数V,电流表示数A.
(2)当原线圈接在输出电压U=311sin100πt V的交变电源上时,电压表示数V,电流表示数A,此时变压器的输入功率W.
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【题目】小明同学骑着一辆变速自行车上学,他想测一下骑车的最大速度.在上学途中他选择了最高的变速比(轮盘与飞轮齿数比),并测得在这种情况下蹬动轮盘的最大转速是每1s轮盘转动一周,然后他数得自行车后轮上的飞轮6个齿盘和脚踏轮盘上3个齿盘的齿数如表所示,并测得后轮的直径为70cm.由此可求得他骑车的最大速度是多少米每秒( )
A. 2.1π
B. 2.0π
C. 0.7π
D. 1.1π
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【题目】一辆质量为1.0×103kg的汽车以额定功率为12.0×104W在水平公路上行驶,汽车受到的阻力为一定值在某时刻汽车的速度为20m/s,加速度为1m/s2,汽车受到的摩擦力为定值。求(g取10m/s2):
(1)摩擦力大小是多少?
(2)汽车所能达到的最大速度是多大?
(3)若汽车从静止开始做匀加速直线运动(不是额定功率行驶),加速度的大小为a=3.0m/s2,则这一过程能保持多长时间?
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【题目】如图所示,质量为10kg的物体静止在水平桌面上,物体与桌面间的动摩擦因数为0.2,现对其施加水平向左的拉力F,(已知重力加速度g=10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力)以下说法正确的是( )
A. 物体对桌面的压力就是木块所受的重力,施力物体是地球
B. 物体对桌面的压力是弹力,是由于桌面发生形变而产生的
C. 若拉力F=12N,物体受到的摩擦力大小为20N,方向向右
D. 若拉力F=22N,物体受到的摩擦力大小为20N,方向向右
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【题目】如图所示,某同学在做“用双缝干涉测光的波长”实验时,第一次分划板中心刻度线对齐A条纹中心时(图a),游标卡尺的示数为0.03cm,第二次分划板中心刻度线对齐B条纹中心时(图b),10分度游标卡尺的示数如图c所示(游标尺上10个格的总长度为9mm),已知双缝间距离为0.2mm,从双缝到屏的距离为0.75m.则图c中游标尺的示数为cm.所测光波的波长为nm.
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