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【题目】如图甲所示,甲、乙两个小球可视为质点,甲球沿倾角为30°的光滑足够长斜面由静止开始下滑,乙球做自由落体运动,甲、乙两球的动能与路程的关系图像如图乙所示.下列说法正确的是(   )

A. 甲球机械能不守恒,乙球机械能守恒

B. 甲、乙两球的动能均为Ek0时,两球高度相同

C. 甲、乙两球的质量之比为mm=41

D. 甲、乙两球的动能均为Ek0时,两球重力的瞬时功率之比为PP=11

【答案】CD

【解析】由题意知,甲乙两球只有重力做功,所以机械能都守恒,故A错误甲、乙两球的动能均为Ek0时,两球高度不相同hh=14B错误;根据动能定理可知mm=41所以C正确根据vv=12重力的瞬时功率P=mgv代入得PP=11所以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】丹麦的物理学家发现了电流的磁效应.用安培定则判定直线电流的磁感线方向,握住直导线(选填“左手”、“右手”),使伸直的大拇指指向方向(选填“电流”、“磁感线”、“运动”).

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【题目】某研究性学习小组进行了如下实验:如图所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一个红蜡做成的小圆柱体R。将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与y轴重合,在R从坐标原点以速度v0=3cm/s匀速上浮的同时,玻璃管沿x轴正方向做初速度为零的匀加速直线运动。同学们测出某时刻R的坐标为(46),此时R的速度大小为 cm/sR在上升过程中运动轨迹的示意图是 。(R视为质点)

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【题目】如图所示,真空中有一正四面体ABCDMN分别是ABCD的中点。现在AB两点分别固定电荷量为+Q、-Q的点电荷,下列说法正确的是

A. 将试探电荷+qC点移到D点,电场力做正功,试探电荷+q的电势能降低

B. 将试探电荷-qM点移到N点,电场力不做功,试探电荷-q的电势能不变

C. CD两点的电场强度大小相等

D. N点的电场强度方向平行AB,且跟CD垂直

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示两半径为r的圆弧形光滑金属导轨置于沿圆弧径向的磁场中,磁场所在的平面与轨道平面垂直。导轨间距为L,一端接有电阻R,导轨所在位置处的磁感应强度大小均为B,将一质量为m的金属导体棒PQ从图示位置(导轨的半径与竖直方向的夹角为)由静止释放,导轨及金属棒电阻均不计,下列判断正确的是

A. 导体棒PQ有可能回到初始位置

B. 导体棒PQ第一次运动到最低点时速度最大

C. 导体棒PQ从静止到最终达到稳定状态,电阻R上产生的焦耳热为

D. 导体棒PQ由静止释放到第一次运动到最低点的过程中,通过R的电荷量

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【题目】下面的几个速度中表示平均速度的是(  )
A.子弹射出枪口的速度是800m/s,以790m/s的速度击中目标
B.汽车从甲站行驶到乙站的速度是40km/h
C.汽车通过站牌时的速度是72km/h
D.汽车通过一隧道出口的速度为5m/s

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【题目】如图所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MNPQ相距为L,导轨平面与水平面的夹角θ=30°,导轨电阻不计,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面向上.长为L的金属棒ab垂直于MNPQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m、电阻为R.两金属导轨的上端连接一个灯泡,灯泡的电阻也为R.现闭合开关K,给金属棒施加一个方向垂直于杆且平行于导轨平面向上的、大小为F=2mg的恒力,使金属棒由静止开始运动,当金属棒达到最大速度时,灯泡恰能达到它的额定功率.重力加速度为g.

(1)求金属棒能达到的最大速度vm

(2)求灯泡的额定功率PL

(3)若金属棒上滑距离为s时速度恰达到最大,求金属棒由静止开始上滑2s的过程中,金属棒上产生的电热Q1.

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【题目】某同学站在水平地面上,手握不可伸长的细绳一端,绳的另一端系有质量为m的小球,抖动手腕,使球在竖直平面内做圆周运动,当球某次运动到最低点时,绳恰好达到所能承受的最大拉力F而断掉,球水平飞行距离为d后落地,如图所示。已知握绳的手离地面的高度为d,手与球之间的绳长为,重力加速度为g,忽略手的运动半径球的半径和空气阻力求:

(1)绳断时球的速度

(2)绳能承受的最大拉力F;

(3)改变绳长,使球重复上述运动,若绳仍在球运动的最低点时断掉,要使球抛出的水平距离最大,则绳长应为多少?最大水平距离为多少?

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【题目】直角三角形金属框abc放置在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向平行于ab边向上.若金属框绕ab边向纸面外以角速度ω匀速转动90°(从上往下看逆时针转动),如图甲所示,c、a两点的电势差为Uca,通过ab边的电荷量为q.若金属框绕bc边向纸面内以角速度ω匀速转动90°,如图乙所示,c、a两点的电势差为Uca′,通过ab边的电荷量为q′.已知bc、ab边的长度都为l,金属框的总电阻为R.下列判断正确有是( )

A.UcaBωl2

B.Uca′=Bωl2

C.q=

D.q′=

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