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【题目】如图所示,小球从离地高为H的位置A由静止释放,从C点切入半圆轨道后最多能上升到离地面高为h的B位置再由B位置下落,再经轨道由C点滑出到离地高为H′的位置速度减为零,不计空气阻力,则

A.(H﹣hh﹣h′

B.(H﹣hh﹣h′

C.(H﹣h=h﹣h′

D不能确定H﹣hh﹣h′的大小关系

【答案】A

【解析】

试题分析:根据能量守恒得,运动过程中损失的机械能转化为摩擦产生的内能,则有:mgH-h=△E1

mgh-h′=△E2,因为第一次通过圆弧轨道时的速度大于第二次通过圆弧轨道的速度,根据径向合力提供向心力知,第一次通过圆弧轨道时对轨道的压力大,摩擦力大,则摩擦产生的内能大,即△E1>△E2,所以H-h>h-h′故A正确,BCD错误故选A。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某一热敏电阻的阻值随温度的升高而减小,在一次实验中,将该热敏电阻与一小灯泡串联,通电后其电流I随所加电压U变化的图线如图所示,M为两元件的伏安特性曲线的交点,则下列说法中正确的是

A. 图中图线a是小灯泡的伏安特性曲线,图线b是热敏电阻的伏安特性曲线

B. 图中图线b是小灯泡的伏安特性曲线,图线a是热敏电阻的伏安特性曲线

C. 图线中的M点,表示该状态小灯泡的电阻等于热敏电阻的阻值

D. 图线中M点对应的状态,小灯泡的功率与热敏电阻的功率相等

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在直角坐标系的第Ⅰ象限分布着场强、方向水平向左的匀强电场,其余三个象限分布着垂直纸面向里的匀强磁场现从电场中点由静止释放一比荷为、重力不计的带正电微粒,该微粒第一次进入磁场后将垂直通过x求:

匀强磁场的磁感应强度;

带电微粒第二次进入磁场时的位置坐标;

为了使微粒还能回到释放点M,在微粒第二次进入磁场后撤掉第Ⅰ象限的电场,求此情况下微粒从释放到回到M点所用时间.

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【题目】关于对分子动理论、气体和晶体等知识的理解,下列说法正确的是___________

A. 温度高的物体,其分子的平均动能一定大

B. 饱和汽压的大小与饱和汽的体积有关

C. 晶体在物理性质上可能表现为各向同性

D. 温度升高,气体的压强一定变大

E. 热量可以从低温物体传给高温物体

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一束质量、速度和电荷量不全相等的离子,经过由正交的匀强电场和匀强磁场组成的速度选择器后,进人另一个匀强磁场中并分裂为AB两束,下列说法中正确的是(  )

A. 组成A束和B束的离子都带负电

B. A束离子的比荷大于B束离子的比荷

C. 组成A束和B束的离子质量一定不同

D. 速度选择器中的磁场方向垂直于纸面向外

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【题目】如图所示,倾角θ=37°的光滑固定斜面上放有ABC三个质量均为m=0.5kg的物块(均可视为质点)A固定,C与斜面底端处的挡板接触,BC通过轻弹簧相连且均处于静止状态,AB同的距离d=3m,现释放A,一段时间后AB发生碰撞,AB碰撞为弹性碰撞,碰撞后立即撒去A,取g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8

(1)AB磁撞前瞬间A的速度大小v0

(2)B沿斜面向下运动到速度为零时(此时BC未接触,弹簧仍在弹性限度内),弹簧的弹性势能增量Ep=10.8J,求B沿斜面向下运动的最大距离x

(3)C刚好要离开挡板时,B的动能Ek=8.7J,求弹簧的劲度系数k.

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【题目】如图所示,一个有矩形边界的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里。一个三角形闭合导线框,由位置1()沿纸面匀速运动到位置2()。取线框刚到达磁场边界的时刻为计时起点(t=0),规定逆时针方向为电流的正方向,则下图中能正确反映线框中电流与时间关系的是(  )

A. B.

C. D.

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【题目】如图所示,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的圆环,杆与水平方向夹角为,圆环与竖直放置的轻质弹簧上端相连,弹簧的另一端固定在地面上的A点,此时弹簧处于原长h,让圆环沿杆由静止滑下,滑到杆的底部时速度恰好为零,在环下滑过程中

A. 圆环和地球组成的系统机械能守恒

B. 当弹簧垂直光滑杆时,圆环的速度最大

C. 弹簧的最大弹性势能为

D. 弹簧从竖直位置转过角过程中,弹簧对圆环的作用力先做负功后做正功,总功一定为零

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【题目】如图所示,从S处发出的热电子经加速电压U加速后垂直进入相互垂直的匀强电场和匀强磁场中,发现电子流向上极板偏转。设两极板间电场强度为E,磁感应强度为B。欲使电子沿直线从电场和磁场区域通过,只采取下列措施,其中可行的是

A. 适当增大电场强度E

B. 适当增大磁感应强度B

C. 适当增大加速电场极板之间的距离

D. 适当减小加速电压U

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