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如图所示,是用自由落体法验证机械能守恒定律时得到的一条纸带,其中O为第一个点,我们选中N点来验证机械能守恒定律,下面举出一些计算N点速度的方法,其中正确的是(      )

①N点是第n个点,则vn=gnT    ②N点是第n个点,则vn=g(n-1)T

③vn    ④vn

A.①③   B.③④  

C.①②③   D.①③④

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,质量分别为Mm的两物块A、B通过一轻质弹簧连接,B足够长、放置在水平面上,所有接触面均光滑。弹簧开始时处于原长,运动过程中始终处在弹性限度内。在物块A上施加一个水平恒力F,A、B从静止开始运动,弹簧第一次恢复原长时A、B速度分别为

(1)求物块A加速度为零时,物块B的加速度;

(2)求弹簧第一次恢复原长时,物块B移动的距离;

(3)试分析:在弹簧第一次恢复原长前,弹簧的弹性势能最大时两物块速度之间的关系?简要说明理由。

 


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科目:高中物理 来源: 题型:


从地面上以初速度v0竖直向上抛出一质量为mv的球,若运动过程中受到的空气阻力与其速率成正v0比关系,球运动的速率随时间变化规律如图所示,t1时刻到达最高点,再落回地面,落地时速率为v1,且落地前球已经做匀速运动,求:

   (1)球从抛出到落地过程中克服空气阻力所做v1的功

   (2)球抛出瞬间的加速度大小;

   (3)球上升的最大高度H。

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利用传感器研究物块在斜面上的运动。如图所示,在固定斜面的顶端安装测速仪,当物块从斜面底端向上滑行时,测速仪启动,某次记录的数据如表。取g =10 m/s2,求:

时刻t /s

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

速度v /ms-1

3.2

2.4

1.6

0.8

0

-0.4

-0.8

-1.2

-1.6

(1)物块在斜面上运动时的加速度大小;

(2)物块与斜面之间的动摩擦因数;

(3)木块回到斜面底端时的速度大小。

 


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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,是某次发射人造卫星的示意图,人造卫星先在近地圆周轨道1上运动,然后改在椭圆轨道2上运动,最后在圆周轨道3上运动,a点是轨道1、2的交点,b点是轨道2、3的交点,人造卫星在轨道1上a点的速度为v1a,在轨道2上a点的速度为v2a,在轨道2上b点的速度为v2b,在轨道3上b点的速度为v3b,则各速度的大小关系是( )

A. v1a>v2a>v2b>v3b B.v2a>v1a>v2b>v3b C.v2a>v1a>v3b>v2b D. v1a<v2a<v2b<v3b

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自然界的电、热和磁等现象都是相互联系的,很多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献。下列说法正确的是

A.安培提出了分子电流假说,说明了一切磁现象都是由电流产生的

B.欧姆首先发现了电荷之间存在相互作用力,并得得出真空中点电荷之间作用力的表达式

C.奥斯特发现了电磁感应现象,揭示了磁现象和电现象之间的联系

D.法拉第发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系

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如图所示,将一条形磁铁沿闭合线圈中心轴线以不同速率匀速穿过线圈,第一次所用时间为,第二次所用时间为,则

A.两次通过电阻的电荷量相同

B.两次电阻中产生的热量相同

C.每次电阻中通过的电流方向保持不变

D.磁铁处于线圈左侧时受到向左的磁场力, 处于线圈右侧时受到向右的磁场力

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科目:高中物理 来源: 题型:


图为可测定比荷的某装置的简化示意图,在第一象限区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小B=2.0×10-3T,在X轴上距坐标原点L=0.50m的P处为离子的入射口,在Y轴上安放接收器,现将一带正电荷的粒子以v=3.5×104m/s的速率从P处射入磁场,若粒子在y轴上距坐标原点L=0.50m的M处被观测到,且运动轨迹半径恰好最小,设带电粒子的质量为m,电量为q, 不计其重力。则上述粒子的比荷(C/kg) 是

A.       B .4.9×   

C.       D.     

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一底面半径为R的半圆柱形透明体的折射率为,其截面如图所示,O表示半圆柱形截面的圆心。一束极窄的光束从AOB边上的A点以60°角入射,已知真空中的光速为c,则光从进入透明体到第一次离开透明体所经历的时间为

    A.            B.            C.            D.

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