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【题目】如图所示,跳跳球多由橡胶等弹性材料制成。游戏者用脚夹住球,让球和人一起上下跳动。在某次人保持直立和球一起下落过程中,下列说法正确的是()

A. 当球刚碰到地面时,球与人一起立即做减速运动

B. 当球与人速度最大时,球与人的加速度为零

C. 当球刚碰地到最低点过程中,地面给球的作用力一直增大

D. 从球刚碰地到最低点过程中,球的弹性势能一直增大

【答案】BCD

【解析】

A.当球刚碰地面时,球对人的弹力小于人的重力,人的合力方向向下,继续向下加速运动,A错误

B.当球与人所受的合力为零时,加速度为零,速度达到最大,B正确

C.从球刚碰地到最低点过程中,球的形变量越来越大,球对地面的弹力在增大,根据牛顿第三定律可知:地面给球的作用力一直增大,C正确

D.从球刚碰地到最低点过程中,球的形变量越来越大,弹性势能越来越大,D正确

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,在y轴右侧加有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B=1T。从原点O处向第I象限发射一比荷=1×104C/kg的带正电的粒子(重力不计)),速度大小v0=103m/s,方向垂直于磁场且与x轴正方向成30°角.

(1)求粒子在该匀强磁场中做匀速圆周运动的半径R和在该磁场中运动的时间t1

(2)若磁场随时间变化的规律如图乙所示(垂直于纸面向外为正方向),后空间不存在磁场.在t=0时刻,粒子仍从O点以与原来相同的速度v0射入,求粒子从O点射出后第2次经过x轴时的坐标.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在竖直平面内,AB⊥CD且A、B、C、D位于同一半径为r的圆上,在C点由一固定点电荷,电荷量为-Q,现从A点将一质量为m、电荷量为-q的点电荷由静止释放,该点电荷沿光滑绝缘轨道ADB运动到D点时的速度大小为。已知重力加速度为g,规定电场中B点的电势为零,则在-Q形成的电场中 ( )

A. D点的电势为

B. A点的电势高于D点的电势

C. D点的电场强度大小是A点的

D. 点电荷-q在D点具有的电势能为7mgr

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】磁性车载支架(如图甲)使用方便,它的原理是将一个引磁片贴在手机背面,再将引磁片对准支架的磁盘放置,手机就会被牢牢地吸附住(如图乙)。下列关于手机(含引磁片)的说法中正确的是

A. 汽车静止时.手机共受三个力的作用

B. 当汽车以某一速度匀速运动时,支架对手机的作用力为零

C. 汽车静止时,支架对手机的作用力大小等于手机的重力大小

D. 只要汽车向前加速的加速度大小合适,手机可能不受支架对它的摩擦力作用

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量为的平板车P的上表面离地面高,质量为的小物块大小不计,可视为质点位于平板车的左端,系统原来静止在光滑水平地面上,一不可伸长的轻质细绳长为,一端悬于Q正上方高为R处,另一端系一质量也为m的小球大小不计,可视为质点。今将小球拉至悬线与竖直方向成角由静止释放,小球到达最低点时与Q的碰撞时间极短,且无机械能损失。已知Q离开平板车时速度大小QP之间的动摩擦因数,重力加速度,计算:

小球与Q碰撞前瞬间,细绳拉力T的大小;

平板车P的长度L

小物块Q落地时与小车的水平距离s

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【题目】静止在水平面上的AB两个物体通过一根拉直的轻绳相连,如图.轻绳长L1m,承受的最大拉力为8NA的质量m1=2kgB的质量m2=8kgAB与水平面的动摩擦因数μ0.2.现用一逐渐增大的水平力F作用在B上,使AB向右运动.当F增大到某一值时,轻绳刚好被拉断(g=10m/s2).求:

1)绳刚被拉断时F的大小;

2)若绳刚被拉断时,AB的速度为2m/s,保持此时的F大小不变,当A静止时,AB间的距离.

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【题目】如图所示,从倾角为θ的足够长的斜面顶端P以速度v0抛出一个小球,落在斜面上处Q点,小球落在斜面上的速度与斜面的夹角α,若把初速度变为2v0,则(   )

A. PQ间距一定为原来间距的2

B. 空中的运动时间变为原来的2

C. 夹角α将变大

D. 夹角α将变小

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【题目】如图所示,在光滑水平面上,有质量为1.0kg的木板A,以1m/s的速度做匀速直线运动,它的上表面右边是粗糙的,动摩擦因数μ0.1,左边是光滑的,两边分界线为P.某时刻质量为1.0kg的小物块B(视为质点)无初速置于P点,同时受1.0N的水平向右的作用力,水平力作用2秒后撤去.求:

(1)当撤去外力时,A、B水平向右位移各多少?

(2)若木板足够长,木板A与小物块B的最终速度?

(3)要使小物块B不滑离木板A,木板A的长度至少是多少??

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【题目】如图所示,回旋加速器是用来加速带电粒子使它获得很大动能的装置,其核心部分是两个D型金属盒,置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连.下列说法正确的有

A. 粒子被加速后的最大速度随磁感应强度和D型盒的半径的增大而增大

B. 高频电源频率随粒子速度的增大而增大

C. 粒子被加速后的最大动能随高频电源的加速电压的增大而增大

D. 粒子从磁场中获得能量

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