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【题目】如图所示,用一根长为l1m的细线,一端系一质量为m1kg的小球(可视为质点),另一端固定在一光滑锥体顶端,锥面与竖直方向的夹角,小球在水平面 内绕锥体的轴做匀速圆周运动的角速度为rad/s,重力加速度g10m/s2sin0.6cos0.8,下列法正确的是(  )

A.这时绳的拉力大小为12.5N

B.这时绳的拉力大小约为16.7N

C.这时缓慢增大小球的角速度,绳的拉力可能不变

D.这时缓慢增大小球的角速度,绳的拉力一定变大

【答案】D

【解析】

AB.小球刚要离开锥面时的速度,此时支持力为零,根据牛顿第二定律得

解得

若小球的角速度,小球脱离锥体斜面,设此时α,则

联立解得

AB错误;

CD.这时缓慢增大小球的角速度,小球离开锥面,设细线与竖直方向夹角为β,则有

可知这时缓慢增大小球的角速度,绳的拉力一定变大,故C错误,D正确。

故选D

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某一放射性元素放出的射线通过电场后分成三束,如图所示,下列说法正确的是

A. 射线1的电离作用在三种射线中最强

B. 射线2贯穿本领最弱,用一张白纸就可以将它挡住

C. 放出一个射线1的粒子后,形成的新核比原来的电荷数少1

D. 一个原子核放出一个射线3的粒子后,质子数和中子数都比原来少2

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一质量为m的小球,用长为l的轻绳悬挂于O点的正下方P点。球在水平拉力的作用下,从P点缓慢地移动到Q点,此时轻绳与竖直方向夹角为θ。已知重力加速度为g

(1)求小球在Q点时水平拉力F的大小;

(2)求小球在此过程中水平拉力F做的功;

(3)若小球在水平恒力F = mg的作用下,从P点运动到Q点,求小球在Q点的速度大小。

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【题目】如图甲为应用于机场和火车站的安全检查仪,用于对旅客的行李进行安全检查。其传送装置可简化为如图乙的模型,紧绷的传送带始终保持的恒定速率运行。旅客把行李无初速度地放在处,设行李与传送带之间的动摩擦因数间的距离为。则(

A.行李从处到处的时间为

B.行李做匀速直线运动的时间为

C.行李做匀加速直线运动的位移为

D.行李从处到处所受摩擦力大小不变

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【题目】甲、乙两物体在平直路面上同向运动,其图象如图所示。已知两物体在t=4s时并排运动,则(

A. 时,甲物体在乙物体前2m

B. t=2s时,甲物体在乙物体后

C. 两物体另一次并排运动的时刻是t=1s

D. 0-6s内两物体的最大间距为3m

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【题目】在暗室中用图甲所示的装置做“测定重力加速度”的实验。

实验器材有:支架、漏斗、橡皮管、尖嘴玻璃管、螺丝夹子、接水铝盒、一根有荧光刻度的米尺、频闪仪。

具体实验步骤如下:

①在漏斗内盛满清水,旋松螺丝夹子,水滴会以一定的频率一滴滴地落下。

②用频闪仪发出的白闪光将水滴流照亮,由大到小逐渐调节频闪仪的频率直到第一次看到一串仿佛固定不动的水滴。

③用竖直放置的米尺测得各个水滴所对应的刻度。

④采集数据进行处理。

1)实验中看到空间有一串仿佛固定不动的水滴时,频闪仪的闪光频率满足的条件是_____

2)实验中观察到水滴“固定不动”时的闪光频率为30Hz,某同学读出其中比较远的水滴到第一个水滴的距离如图乙所示,根据数据测得当地重力加速度g_____m/s2;第8个水滴此时的速度v8_____m/s。(结果都保留3位有效数字)

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【题目】在星球M上将一轻弹簧竖直固定在水平桌面上,把物体P轻放在弹簧上端,P由静止向下运动,物体的加速度a与弹簧的压缩量x间的关系如图中实线所示;在另一星N上用完全相同的弹簧,改用物体Q完成同样的过程,其a–x关系如图中虚线所示,假设两星球均为质量均匀分布的球体,忽略星球的自转。已知星球M的半径是星球N3倍,则(  )

A.MN的密度相等

B.星球N的第一宇宙速度是星球M的第一宇宙速度的3

C.Q的质量是P2

D.从静止开始到速度最大时重力对Q做的功是对P做的功的4

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【题目】一质点在连续的4s内做匀加速直线运动,在第一个2s内位移为12m,第二个2s内位移为16m,下面说法正确的是

A. 质点在第1s末的速度大小为4m/s

B. 质点在第2s末的速度大小为6m/s

C. 质点的加速度大小为1m/s2

D. 质点在4s内的平均速度为8 m/s

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【题目】关于近代物理学,下列图象在描述现象中,解释正确的是(  )

A. 如图甲所示,由黑体的辐射强度与辐射光波长的关系可知,随温度的升高,辐射强度的极大值向波长较长方向移动(已知T1 T2

B. 如图乙所示,发生光电效应时,入射光越强,光电子的最大初动能也就越大

C. 如图丙所示,金属的遏制电压Uc与入射光的频率v的图象中,该直线的斜率为

D. 同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线:甲光、乙光、丙光,如图丁所示。则可判断甲、乙、丙光的频率关系为v=vv

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