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经典力学理论适用于解决

A.宏观高速问题   B.微观低速问题     C.宏观低速问题     D.微观高速问题

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,a、b、c三个相同的小球,a从光滑斜面顶端由静止开始自由下滑,同时b、c从同一高度分别开始自由下落和平抛.下列说法正确的有

A.它们的落地时间相同

B.运动过程中重力做的功相等

C.它们的落地时的动能相同

D.它们落地时重力的瞬时功率相等

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图4是某小型发电站的电能输送示意图,变压器均为理想变压器,并标示了电流、电压和变压器的匝数比,R线表示输电线等效电阻,则

A. B.

C. D.

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质量为 M的物体用细线通过光滑水平平板中央的光滑小孔与质量为m1、m2的物体相连,如图所示,M做匀速圆周运动的半径为r1,线速度为v1,角速度为ω1,若将m1 和m2之间的细线剪断,M仍将做匀速圆周运动,其稳定后的运动的半径为r2,线速度为v2,角速度为ω2,以下各量关系正确的是(     )

A.r1=r2,      v1<v2                    B.r2> r1,     ω21

C. r2< r1,     ω21                     D. r2 > r1,    v1=v2

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科目:高中物理 来源: 题型:


在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,使质量为m=1.00 kg的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点,选取一条符合实验要求的纸带如图所示.O为第一个点,ABC为从合适位置开始选取连续点中的三个点.已知打点计时器每隔0.02 s打一个点,当地的重力加速度为g=9.80 m/s2,那么:

(1)根据图上所得的数据,应取图中O点到________点来验证机械能守恒定律;

(2)从O点到(1)问中所取的点,重物重力势能的减少量ΔEp=________J,动能增加量ΔEk=________J(结果取三位有效数字);

(3)若测出纸带上所有各点到O点之间的距离,根据纸带算出各点的速度v及物体下落的高度h,则以为纵轴,以h为横轴画出的图象是图中的(      )

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如图所示是发射同步卫星的原理:先将卫星送入近地圆轨道Ⅰ,在近地点A加速使卫星沿椭圆轨道Ⅱ运动,在远地点B再一次加速使卫星进入圆形同步轨道Ⅲ运动。设地球半径为R,地球表面附近重力加速度为g0。下列判断正确的是

A.卫星在轨道Ⅲ上运动的速率大于在轨道Ⅰ上运动的速率

B.卫星在轨道Ⅰ上的运动速率约为

C.卫星沿椭圆轨道Ⅱ运动时,在B点的速率小于在A点的速率

D.卫星沿椭圆轨道Ⅱ运动时,在B点的加速度大于在A点的加速度

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某物理兴趣活动小组利用如右图装置可以验证机械能守恒定律,实验中电火花打点计时器所用交流电源的频率为50 Hz,得到如下图所示的纸带。选取纸带上打出的连续五个点ABCDE,现测出A点距起点O(初速度为零)的距离为x0=19.00cm,点AC间的距离为x1=8.36 cm,点CE间的距离为x2=9.88cm,取g= 9.8m/s2,测得重物的质量为100g。

 


(1)选取OC两点为初末位置研究机械能守恒。重物减少的重力势能是___________J,打下C点时重物的动能是___________J(保留三位有效数字);

(2)实验中,由于存在阻力作用,重物减少的重力势能总是大于重物增加的动能。依据实验数据来计算重物在下落过程中受到的平均阻力大小F=_________N(保留一位有效数字);

(3)根据纸带算出各点的速度v,测量出从O点开始下落的距离h,则以v2为纵坐标轴,以h为横坐标轴,画出的v2-h图像为图中的______。

 


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图甲左侧的调压装置可视为理想变压器,负载电路中R=55Ω,两电表为理想电流表和电压表,变压器原副线圈匝数比为n1:n2=2:1,若原线圈接入如图乙所示的正弦交变电压。求:

(1)交流电压的函数表达式;

(2)电流表的示数I

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在“探究求合力的方法”实验中,现有木板、白纸、图钉、橡皮筋、细绳套和一把弹簧秤.

(1)为完成实验,某同学另找来一根弹簧,先测量其劲度系数,得到的实验数据如下表:

弹力F(N)

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

伸长量x(10-2 m)

0.74

1.80

2.80

3.72

4.60

5.58

6.42

根据表中数据在图2中作出F-x图象并求得该弹簧的劲度系数k=________N/m;

图2

(2)某次实验中,弹簧秤的指针位置如图3所示,其读数为________N;同时利用(1)中结果获得弹簧上的弹力值为2.50 N,请在下面虚线框中画出这两个共点力的合力F合;

图3

(3)由图得到F合=________N.

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