如图,物体紧贴圆筒壁与圆筒保持相对静止,随圆筒一起转动,若增大圆筒的转动角速度ω,则下列说法正确的是( )
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A.物体所受弹力不变
B.物体所受摩擦力不变
C.物体所受向心力不变
D.物体可能沿筒壁下滑
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,矩形裸导线框长边的长度为2l,短边的长度为l,在两个短边上均接有电阻R,其余部分电阻不计。导线框一长边与x轴重合,左边的坐标x=0,线框内有一垂直于线框平面的磁场,磁场的磁感应强度满足关系B=B0sin(
)。一光滑导体棒AB与短边平行且与长边接触良好,电阻也是R。开始时导体棒处于x=0处,从t=0时刻起,导体棒AB在沿x方向的力F作用下做速度为v的匀速运动,求:
(1)导体棒AB从x=0到x=2l的过程中力F随时间t变化的规律;
(2)导体棒AB从x=0到x=2l的过程中回路产生的热量。
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示是一列简谐横波某时刻的波形曲线,质点a、b相距20cm,c、d相距40cm,此时质点a的加速度大小为2m/s2,质点c的速度方向向下,且再经过0.1s,质点c将第一次到达下方最大位移处,则( )
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A.波的传播方向向左
B.波的传播速率为8m/s
C.此时质点b的加速度大小为2m/s2,方向与质点a的加速度方向相反
D.质点d与a的振幅相等
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科目:高中物理 来源: 题型:
设地面附近重力加速度为g0,地球半径为R0,人造地球卫星的圆形轨道半径为R,那么以下说法正确的是( )
A. 卫星在轨道上向心加速度大小为
B. 卫星运行的速度大小为![]()
C. 卫星运行的角速度大小为
D. 卫星运行的周期为2π![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示为半径R=0.50 m 的四分之一圆弧轨道,底端距水平地面的高度h=0.45 m.一质量m=1.0 kg的小滑块从圆弧轨道顶端A由静止释放,到达轨道底端B点的速度v=2.0 m/s.忽略空气阻力.取g=10 m/s2.求:
(1)小滑块在圆弧轨道底端B点对轨道压力的大小;
(2)小滑块由A到B的过程中,克服摩擦力所做的功W;
(3)小滑块落地点与B点的水平距离x.
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科目:高中物理 来源: 题型:
关于平抛运动,下列说法正确的是( )
A.是匀变速曲线运动 B.是变加速曲线运动
C.任意两段时间内速度变化量的方向相同 D.任意相等时间内的速度变化量相等
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,半径为R的圆盘绕垂直于盘面的中心轴匀速转动,其正上方h处沿OB方向水平抛出一个小球,要使球与盘只碰一次,且落点为B,求小球的初速度
的值和圆盘的转速
的值各为多大?
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科目:高中物理 来源: 题型:
2013年12月2日,嫦娥三号探测器顺利发射。嫦娥三号要求一次性进入近地点210公里、远地点约36.8万公里的地月转移轨道。12月10日晚上九点二十分,在太空飞行了九天的“嫦娥三号”飞船,再次成功变轨,从100km×100km的环月圆轨道Ⅰ,降低到近月点15km、远月点100km的椭圆轨道Ⅱ,两轨道相交于点P,如图所示。若绕月运行时只考虑月球引力作用,关于“嫦娥三号”飞船,以下说法正确的是
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A.在轨道Ⅰ上运动的周期大于在轨道Ⅱ上运动的周期
B.沿轨道I运行至P点的速度等于沿轨道II运行至P点的速度
C.沿轨道I运行至P点的加速度等于沿轨道II运行至P点的加速度
D.选取同一零参考平面,在轨道Ⅰ上的势能与动能之和比在轨道Ⅱ上的势能与动能之和大
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科目:高中物理 来源: 题型:
为了探究额定电压为6V,额定功率为9W的小灯泡消耗的功率与电压的关系,提供了如下的实验器材:
A.电压表V1(0~2V,内阻2kΩ)
B.电压表V2(0~15V,内阻15kΩ)
C.电流表A(0~2A,内阻约1Ω)
D.定值电阻R1=4kΩ
E.定值电阻R2=16kΩ
F.滑动变阻器R(0﹣15Ω,2A)
G.学生电源(直流9V,内阻不计)
H.开关、导线若干
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(1)为了减小实验误差,电压表应选用 ,定值电阻应选用 (均用序号字母填写);
(2)在探究功率与电压的关系时,要求电压从零开始调节,并且多次测量,在图1中画出满足要求的电路图;
(3)根据设计的电路图,写出电压表读数UV与小灯泡两端电压U的关系 .若小灯泡的电功率为P,则关系图线可能正确的是 .
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