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【题目】2018年,某城市引入了装配式住宅试点工程,装配式住宅是通过工厂预制房子主要部件,然后像搭积木一样把它们组装起来,它具有施工方便、质量、可靠的优点。下图是塔式吊车在把住宅部件从地面竖直吊起过程中的图,则部件上升过程中不正确的是(  )

A. t3s时,部件处于超重状态

B. t4.5s时,部件的速度在减小

C. t5st12s时,部件的速度方向相反

D. t13s时,部件所受拉力小于重力

【答案】AD

【解析】

根据物体处于超重状态,有向上的加速度,合力也向上;物体处于失重状态,此时有向下的加速度,合力也向下。

由图可确定先做向上加速运动,再匀速,再减速运动。t3s时,加速度向上为超重,故A正确;5s前一直加速,故B错误;速度一直向上,故C错误;13s时加速度向下为失重,则拉力小于重力,故D正确。所以AD正确,BC错误。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】从电势差定义式可以看出 ( )

A. 电场中两点间的电势差与电场力做的功W成正比,与移送的电量q成反比

B. 电场力在电场中两点间移动的电荷越多,电场力做的功越大

C. 1 库的负电荷从一点移到另一点电场做了1焦的功,这两点间的电势差的大小是1

D. 两点间的电势差,等于把正点电荷从一点移到另一点电场力做的功

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【题目】下图中实线条是一个电场中的电场线,虚线是一个负试验电荷在这个电场中运动的轨迹。如果电荷是从图中a处运动到b处,则以下判断中正确的是( )

A. 电荷从a到b,运动的加速度变小

B. 电荷在b处的电势能大

C. b处的电势高

D. 电荷在b处的速度小

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【题目】如图甲所示,真空中有一半径为R、电荷量为+Q的均匀带电球体,以球心为坐标原点,沿半径方向建立x轴。理论分析表明,x轴上各点的场强随x变化关系如图乙所示,则( )

A. x1处场强大小为

B. x2处场强大小为

C. 球内为匀强电场

D. Ex图线与x轴所围的面积表示电势差

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【题目】两个相同的电容器AB如图连接,它们的极板均水平放置,当它们都带有一定电荷并处于静电平衡时,电容器A中的一带电粒子恰好静止,现将电容器B的两极板沿水平方向移动使两极板错开,移动后两极板仍然处于水平位置,且两极板的间距不变,这时带电粒子的加速度大小为g,忽略电场的边缘效应,则( )

A. 电容器A的电压增加,带电粒子加速向上运动

B. 电容器A的带电量增加原来的2

C. 电容器B的正对面积减少到原来的

D. 电容器B间的电场强度保持不变

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【题目】如图所示,一物体MA点以某一初速度沿倾角θ37°的粗糙固定斜面向上运动,自顶端B点飞出后,垂直撞到高H2.25m的竖直墙面上C点,又沿原轨迹返回。已知BC两点的高度差h0.45m,物体M与斜面间的动摩擦因数μ0.25,取sin37°0.6cos37°0.8,重力加速度g10m/s2,下面选项正确的是(  )

A. 物体M沿斜面向上运动时的加速度大小为8m/s2

B. 物体返回到B点时的速度大小为5m/s

C. 物体M沿斜面向下运动时的加速度大小为4m/s2

D. 物体被墙面弹回后,从B点回到A点所需的时间0.4s

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【题目】图示为多用电表的不完整的示意图,图中还显示出了表内的电源E1和表内的调零电阻R0.被测电路由未知电阻Rx和电池E2串联构成.

(1)现欲测阻值大约为一千多欧姆的未知电阻Rx的阻值,请完善以下测量步骤:

甲、乙两测试表笔中,甲表笔应是________(”)表笔;

测电阻的倍率选择“×100”,将甲、乙两表笔短接,调节调零电阻R0,使表针指到表盘刻度的最________(”)端;

若测试表笔甲接触的位置正确,此时表针恰好指在图示的虚线位置,则被测电阻Rx的阻值为________Ω.

(2)已知图中电源E1的电动势为4.5 V,电源E2的电动势为1.5 V(不计其内阻).若测电阻Rx时,测试表笔甲在ab两个触点中连接了错误的触点,那么,表针的电阻示数将比真实值________(偏大偏小”),其示数应为________Ω.

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【题目】如图所示,一个质量为m的圆环套在一根固定的水平长直杆上,环与杆的动摩擦因数为μ.现给环一个向右的初速度V0,同时对环施加一个竖直向上的作用力F,并使F的大小随V的大小变化,两者的关系为F=kv,其中k为常数,则环运动过程中的V-t图象不可能是

A. B.

C. D.

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【题目】如图所示,在第一象限的空间中存在匀强电场,场强沿y轴负方向,场强大小;在第四象限中,存在匀强磁场,磁场方向垂直xy平面(纸面)向外一电量为q、质量为m的带正电的运动粒子,经过y轴上y=h处的点P1时速率为v0,方向沿x轴正方向;然后经过x轴上的P2点进入磁场,并经过y轴上y=﹣2h处的P3最后到达x轴上的P4点(图中未画出)。若不计重力,求:

(1)P2点距O点的距离;

(2)粒子到达P2时速度的大小和方向;

(3)磁感应强度的大小;

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