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【题目】如图所示,一圆筒绕其中心轴匀速转动,圆筒内壁上紧靠着一个物体与圆筒一起运动,物体相对圆筒无滑动,物体的向心力来源是 ( )

A. 物体的重力

B. 物体所受重力与弹力的合力

C. 筒壁对物体的静摩擦力

D. 筒壁对物体的弹力

【答案】D

【解析】

做匀速圆周运动的物体合力等于向心力,向心力可以由重力、弹力、摩擦力中的任意一种力来提供,也可以由几种力的合力提供,还可以由某一种力的分力提供;本题中物体做匀速圆周运动,合力指向圆心,对物体受力分析,受重力、向上的静摩擦力、指向圆心的支持力,合力等于支持力,提供向心力.

物体做匀速圆周运动,合力指向圆心对物体受力分析,受重力、向上的静摩擦力、指向圆心的支持力,如图

其中重力G与静摩擦力f平衡,支持力N提供向心力故选D。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一质量为m的小球以初动能Ek0从地面竖直向上抛出,已知上升过程中受到阻力f作用,图中两条图线分别表示小球在上升过程中动能、重力势能中的某一个与其上升高度之间的关系,(以地面为零势能面,ho表示上升的最大高度,图上坐标数据中的k为常数且满足0<k<l,重力加速度为g。则由图可知,下列结论正确的是

A. ①分别表示的是动能、重力势能随上升高度的图像

B. 上升过程中阻力大小恒定且f= kmg

C. 上升高度时,重力势能和动能相等

D. 上升高度时,动能与重力势能之差为

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【题目】静电场方向平行于x轴,将一电荷量为的带电粒子在处由静止释放,粒子只在电场力作用下沿x轴运动,其电势能EPx的变化关系如图所示。若规定x轴正方向为电场强度E、加速度a的正方向,四幅示意图分别表示电势 x的分布、场强Ex的分布、粒子的加速度ax的变化关系和粒子的动能Ekx的变化关系,其中正确的是

A. B.

C. D.

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【题目】某同学做描绘小灯泡的伏安特性曲线的实验。已选用的器材有:电池组E(电动势3.0V)、小灯泡L(额定功率1W,额定电流0.5A)、电流表(0~0.6A)、开关和导线若干。

(1)实验中电压表应选用______;滑动变阻器应选用______。(选填相应器材前的字母)

A.电压表(0~3V) B.电压表(0~15V)

C.滑动变阻器(0~5Ω) D.滑动变阻器(0~50Ω)

(2)该同学设计了如图1所示的实验电路。图2是实验器材实物图,图中已连接了部分导线。请根据图1所示的实验电路,补充完成图2中实物间的连线。

(3)实验得到小灯泡L的伏安特性曲线如图3所示。现将小灯泡L接入如图4所示的电路。已知电源电动势、内阻,闭合开关S,小灯泡消耗的功率P=________W(结果保留两位有效数字)。

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【题目】20世纪人类最伟大的创举之一是开拓了太空的全新领域。现有一艘远离星球 在太空中直线飞行的宇宙飞船,为了测量自身质量,启动推进器,测出飞船 在短时间t内速度的改变为v,和飞船受到的推力F (其他星球对他的引力 可忽略)。飞船在某次航行中,当它飞进一个孤立的星球时,飞船能以速度V 在离星球的较高轨道上绕星球做周期为T的匀速圆周运动。已知星球的半径 R,引力常量用G表示。则宇宙飞船和星球的质量分别是(

A. B. C. D.

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【题目】如图所示,滑块与平板间动摩擦因数为μ,当放着滑块的平板被慢慢地绕着左端抬起,α角由增大到90°的过程中,滑块受到的摩擦力将( )

A. 不断增大 B. 先增大后减小

C. 不断减小 D. 先增大到一定数值后保持不变

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【题目】磁流体发电机的原理如图所示。将一束等离子体连续以速度v垂直于磁场方向喷入磁感应强度为B的匀强磁场中,可在相距为d,面积为s的两平行金属板间产生电压。现把上、下板和电阻R连接,上、下板等效为直流电源的两极。等离子体稳定时在两板间均匀分布,电阻率为ρ。忽略边缘效应,下列判断正确的是

A. 上板为正极,a、b两端电压U=Bdv

B. 上板为负极,a、b两端电压U=

C. 上板为正极,a、b两端电压U=

D. 上板为负极,a、b两端电压U=

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【题目】某同学探究钩码加速度与合外力的关系,其实验装置如图所示,一端带有定滑轮的长木板固定在桌面上,用轻绳绕过定滑轮及光滑的动滑轮将滑块与弹簧测力计相连。实验中保持钩码的质量不变,在滑块上增加砝码进行多次测量,每一次滑块均从同一位置P由静止释放,在钩码带动下滑块向右运动,此过程中,记录弹簧测力计的示数F和光电门的遮光时间t,用弹簧测力计测得钩码受到的重力为G,用刻度尺测得P与光电门间的距离为s,用螺旋测微器测得滑块上窄片的宽度为d。

(1)实验中_________(选填“需要”或“不需要”)平衡滑块受到的滑动摩擦力;

(2)钩码的加速度大小a=________(用含有d、t、s的表达式表示)。

(3)根据实验数据绘出的下列图像中最符合本实验实际情况的是____

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【题目】两根足够长的平行光滑导轨,相距1 m水平放置。匀强磁场竖直向上穿过整个导轨所在的空间B=0.4T。金属棒abcd质量分别为0.1 kg0.2 kg,电阻分别为0.4Ω0.2Ω,并排垂直横跨在导轨上。若两棒以相同的初速度3 m/s向相反方向分开,不计导轨电阻,求:

1)棒运动达到稳定后的ab棒的速度大小;

2)金属棒运动达到稳定的过程中,回路上释放出的焦耳热;

3)金属棒从开始运动直至达到稳定,两棒间距离增加多少?

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