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15.一物体做曲线运动,可知其(  )
A.速度的方向一定在改变B.速度的大小一定在改变
C.速度的方向无法确定D.不一定做变速运动

分析 物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,合外力大小和方向不一定变化,由此可以分析得出结论.

解答 解:曲线运动的速度方向为该点的切线方向,每时每刻都发生变化,大小不一定变化,如匀速圆周运动,曲线运动一定是变速运动,故A正确;
故选:A.

点评 本题关键是对质点做曲线运动的条件的考查,掌握了做曲线运动的条件,本题基本上就可以解决了.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,粗细均匀、导热良好、装有适量水银的U型管竖直放置,右端与大气相通,左端封闭气柱长l1=10cm(可视为理想气体),两管中水银面等高.先将右端与一低压舱(未画出)接通,稳定后右管水银面高出左管水银面h=10cm(环境温度不变,大气压强P0=75cmHg).求稳定后低压舱内的压强(用“cmHg”做单位)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,一带电微粒质量为m、电荷量为q、从静止开始经电压为U1的电场加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,微粒射出电场时的偏转角θ=60°,接着沿半径方向进入一个垂直纸 面向外的圆形匀强磁场区域,微粒射出磁场 时的偏转角也为θ=60°.已知偏转电场中金 属板的长为L=R,圆形匀强磁场的半径为R,重力忽略不计.求:
(1)带电微粒经加速电场后的速率; 
(2)两金属板间偏转电场的电场强度E; 
(3)匀强磁场的磁感应强度的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.一辆车强行超车时,与另一辆迎面驶来的轿车相撞,两车相撞后连为一体,两车车身因相互挤压,皆缩短了0.5米.据测算两车相撞前的速度约为30m/s.求:
(1)若人与车一起做减速运动,车祸过程中车内约60kg的人受到的平均冲力是多大
(2)若此人系有安全带,安全带在车祸过程中与人体作用时间是1s,求这时人体受到的平均冲力为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.下列对动能定理表达式W=Ek2-Ek1的理解,正确的是(  )
A.物体具有动能是由于力对物体做了功
B.力对物体做功是由于该物体具有动能
C.力做功是由于物体的动能发生变化
D.物体的动能发生变化是由于力对物体做了功

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.甲乙两队进行拔河比赛,甲队胜,若绳的质量不计,则(  )
A.甲队拉绳子的力大于乙队拉绳子的力
B.甲队与地面的最大静摩擦力大于乙队与地面的最大静摩擦力
C.甲乙两队与地面的最大静摩擦力大小相等,方向相反
D.甲乙两队拉绳的力大小相等

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,交流电源通过理想变压器对负载D供电,交流电源的输出电压随时间变化的关系是u=Umsin100πtV,理想变压器原、副线圈匝数比为n1:n2=1:2,下列说法正确的是(  )
A.交流电源输入电压的频率是100Hz
B.理想变压器输出电压的频率是100Hz
C.理想变压器输出电压是2UmV
D.若负载D是光敏电阻,将原来照射D的光遮挡住,则电源输出功率减小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.将一小球竖直向上抛出,小球到达最高点前的最后一秒内和离开最高点后的第一秒内通过的路程分别为xl和x2,速度变化量的大小分别为△v1和△v2,若小球所受空气阻力大小不变,则下列表述正确的是(  )
A.x1>x2,△v1<△v2B.x1<x2,△v1<△v2C.x1>x2,△v1>△v2D.x1<x2,△v1>△v2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图甲所示,在光滑绝缘水平桌面内建立xoy坐标系,在第Ⅱ象限内有平行于桌面的匀强电场,场强方向与x轴负方向的夹角θ=45°.在第Ⅲ象限垂直于桌面放置两块相互平行的平板C1、C2,两板间距为d1=0.6m,板间有竖直向上的匀强磁场,两板右端在y轴上,板C1与x轴重合,在其左端紧贴桌面有一小孔M,小孔M离坐标原点O的距离为l1=0.72m.在第Ⅳ象限垂直于x 轴放置一竖直平板C3,垂足为Q,Q、O相距d2=0.18m,板C3长l2=0.6m.现将一带负电的小球从桌面上的P点以初速度v0=2$\sqrt{2}$m/s垂直于电场方向射出,刚好垂直于x轴穿过C1板上的M孔,进入磁场区域.已知小球可视为质点,小球的比荷$\frac{q}{m}$=20C/kg,P点与小孔M在垂直于电场方向上的距离为s=$\frac{\sqrt{2}}{10}$m,不考虑空气阻力.求:
(1)匀强电场的场强大小;
(2)要使带电小球无碰撞地穿出磁场并打到平板C3上,求磁感应强度B的取值范围;
(3)以小球从M点进入磁场开始计时,磁场的磁感应强度随时间呈周期性变化,如图乙所示,则小球能否打在平板C3上?若能,求出所打位置到Q点距离;若不能,求出其轨迹与平板C3间的最短距离.($\sqrt{3}$=1.73,计算结果保留两位小数)

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