如图所示,水平地面上有一个坑,其竖直截面为半圆,O为圆心,AB为沿水平方向的直径.若在A点以初速度v1沿AB方向平抛一小球,小球将击中坑壁上的最低点D点;若A点小球抛出的同时,在C点以初速度v2沿BA方向平抛另一相同质量的小球并也能击中D点.已知∠COD=60°,且不计空气阻力,则( )
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A.两小球同时落到D点
B.两小球在此过程中动能的增加量相等
C.在击中D点前瞬间,重力对两小球做功的功率不相等
D.两小球初速度之比v1:v2=
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年江苏省无锡市高二下期末物理试卷(解析版) 题型:选择题
关于感应电流的产生,下列说法中正确的是
A.导体在磁场中运动,导体中就有感应电流
B.导体在磁场中做切割磁感线运动,导体中就有感应电流
C.闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动,导体中就有感应电流
D.闭合电路的一部分导体在磁场中运动,导体中就有感应电流
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科目:高中物理 来源:2016-2017学年湖北省高二暑假开学考试物理试卷(解析版) 题型:选择题
在某一高处的同一点将三个质量都相等的小球,以大小相等的初速度分别竖直上抛,平抛和竖直下抛,不计空气阻力,则
A、从抛出到落地的过程中,重力对它们做的功相等
B、落地时三个小球的动能相等
C、三小球落地时间相同
D、从抛出到落地的过程中,重力对它们做功的平均功率相等
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年浙江温州第二外国语学校高一下学科知识竞赛物理卷(解析版) 题型:选择题
如图所示,轻绳一端系一小球,另一端固定于O点,在O点正下方的P点钉一颗钉子,使悬线拉紧与竖直方向成一角度θ,然后由静止释放小球,当悬线碰到钉子时:( )
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①小球的瞬时速度突然变大 ②小球的加速度突然变大
③小球的所受的向心力突然变大 ④悬线所受的拉力突然变大
A、①③④ B、②③④ C、①②④ D、①②③
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年辽宁省分校高二下期末物理试卷(解析版) 题型:简答题
在建筑装修中,工人用质量为5.0 kg 的磨石A 对地面和斜壁进行打磨,已知A 与地面、A 与斜壁之间的动摩擦因数μ均相同。(g 取10/ m/s2)
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(1)当A 在水平方向的推力
作用下打磨地面时,A 恰好在水平地面上做匀速直线运动,求A 与地面间的动摩擦因数μ。
(2)若用A对倾角θ=37°的斜壁进行打磨(如图所示),当对A施加竖直向上的推力F2=60 N时,则磨石A从静止开始沿斜壁向上运动2 m(斜壁长>2 m)所需时间为多少?(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年辽宁省分校高二下期末物理试卷(解析版) 题型:选择题
如图,水平的木板B托着木块A一起在竖直平面内做匀速圆周运动,从水平位置a沿逆时针方向运动到最高点b的过程中,下列说法正确的是 ( )
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A.木块A处于超重状态
B.木块A处于失重状态
C.B对A的摩擦力不变
D.B对A的摩擦力越来越大
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年湖南省高一下期末理综物理试卷(解析版) 题型:计算题
如图所示,轻弹簧一端固定在墙上,另一端连一质量为M=2kg的小车a,开始时小车静止,其左端位于O点,弹簧没有发生形变,O点右侧地面光滑,O点左侧地面粗糙.质量为m=1kg的小物块b(可看做质点)静止于小车的左侧,距O点s=3m,小物块与水平面间的动摩擦系数为μ=0.2,取g=10m/s2.今对小物块施加大小为F=8N的水平恒力使之向右运动,并在与小车发生完全弹性碰撞前的瞬间撤去该力,碰撞时间极短,弹簧始终没有超出弹性限度,求:
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(1)小物块与小车碰撞前瞬间的速度是多大?
(2)运动过程中弹簧最大弹性势能是多少?
(3)小物块b在整个运动过程中的运动时间?
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科目:高中物理 来源:2017届重庆市高三7月考理综物理试卷(解析版) 题型:填空题
在“用圆锥摆验证向心力的表达式”实验中,如图(a)所示,悬点刚好与一个竖直的刻度尺零刻度线对齐.将画着几个同心圆的白纸置于水平桌面上,使钢球静止时刚好位于圆心正上方.用手带动钢球,设法使它在空中做匀速圆周运动,通过俯视观察发现其做圆周运动的半径为r,钢球的质量为m,重力加速度为g.
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(1)用秒表记录运动n圈的总时间为t,那么小球做圆周运动中需要的向心力表达式为:____________;
(2)通过刻度尺测得小球轨道平面距悬点的高度为h,那么小球做圆周运动中外力提供的向心力表达式为F=__________;
(3)改变小球做圆周运动的半径,多次实验,得到如图(6)所示的
关系图象,可以达到粗略验证向心力表达式的目的,该图线的斜率表达式为___________.
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科目:高中物理 来源:2015-2016学年北京市东城区高一下期末物理试卷(解析版) 题型:选择题
两颗人造卫星A、B绕地球做圆周运动,运动速率之比为vA:vB=2:1,则轨道半径之比为
A.RA∶RB=2∶1 B.RA∶RB=1∶2
C.RA∶RB=4∶1 D.RA∶RB=1∶4
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