一个行星,其半径比地球的半径大2倍,质量是地球的25倍,则它表面的重力加速度是地球表面重力加速度的( )
A.6倍 B.4倍 C.25/9倍 D.12倍
科目:高中物理 来源: 题型:
正常走动的钟表,其时
针和分针都在做匀速转动,下列关系中正确的有( )
A.时针和分针角速度相同 B.分针角速度是时针角速度的12倍
C.时针和分针的周期相同 D.分针的周期是时针周期的12倍
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如图所示,长为L悬线固定在O点,在O点正下方处有一钉子C,把悬线另一端的小球m拉到跟悬点在同一水平面上无初速度释放,小球运动到悬点正下
方时悬线碰到钉子,则小球的( )
A.线速度突然增大 B.角速度突然增大
C.向心加速度突然增大 D.悬线拉力突然增大
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如图所示,一圆盘可以绕其竖直轴在水平面内运动,圆盘半径为R,甲、乙两物体的质量分别为M和m(M>m),它们与圆盘之间的最大静摩擦力均为正压力的μ倍,两物体用长为L的轻绳连在一起,L<R.若将甲物体放在转轴位置上,甲、乙连线正好沿半径方向拉直,要使两物体与圆盘不发生相对滑动,则圆盘旋转的角速度最大不得超过(两物体看作质点)( )
A.
B.
C.
D.![]()
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如图所示, 在内壁光滑的平底试管内放一个质量为m=10g的小球, 试管的开口端加盖与水平轴O连接. 试管底与O相距L=5cm, 试管在转轴带动下沿竖直平面做匀速圆周运动。g取10m/s
,求:
(1) 小球从最低点到最高点过程,重力对小球做的功及小球重力势能的变化量;
(2)转轴的角速度达到多大时, 试管底所受压力的最大值等于最小值的3倍;
(3) 转轴的角速度满足什么条件时,会出现小球与试管底脱离接触的情况。
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一轻杆一端固定一质量为m 的小球,以另一端O为圆心,使小球在竖直平面内做半径为R 的圆周运动,以下说法正确的是:( )
A.小球过最高点时,杆所受的弹力可以为零
B.小球过最高点时最小速度为![]()
C.小球过最高点时,杆对球的作用力方向可以与球所受重力方向相反。
D.小球过最高点时,杆对球的作用力一定与小球所受重力方向相同。
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如图所示,x-t图象和v-t图象中,给出四条曲线1、2、3、4代表四个不同物体的运动情况,关于它们的物理意义,下列描述正确的是
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A.两图象中,t2、t4时刻分别表示物体2、4开始反向运动
B.x-t图象中t1时刻物体1的速度等于物体2的速度
C.v-t图象中0至t3时间内物体4的平均速度大于物体3的平均速度
D.图线1表示物体做曲线运动
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一根总长为L的绳子,两端分别固定在天花板P,N两点处,如图所示,现在O点系一重物G且绳子的OP>ON,此时OP,ON绳的拉力分别为FP,FN,现将重物系在这段绳子的1/2处,此时OP1,ON1绳拉力为FP1和FN1,(绳子重力不计),两次始终保持两绳垂直,则正确的是
A.FP>FP1,FN>FN1 B.FP<FP1,FN<FN1
C.FP>FP1,FN<FN1 D.FP<FP1,FN>FN1
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压敏电阻的阻值随所受压力的改变而改变,利用这种效应可以测量压力大小。若图1为某压敏电阻在室温下的电阻——压力特性曲线,其中RF、RO分别表示有、无压力时压敏电阻的阻值。为了测量压力F,需先测量压敏电阻处于压力中的电阻值RF。请按要求完成下列实验。
(l)设计一个可以测量压力下该压敏电阻阻值的电路,
在图2的虚线框内画出实验电路原理图(压敏电阻及所给压力已给出,待测压力大小约为0.6—1.0N,不考虑压力对电路其它部分的影响)。要求误差较小。提供的器材如下:
A.压敏电阻,无压力时阻值Ro=150Ω
B.滑动变阻器R,全电阻约20Ω
C.电流表④,量程2.5mA,内阻约30Ω
D.电压表⑦,量程3v,内阻约3kΩ
E.直流电源E,电动势3v,内阻不计
F.开关S,导线若干
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正确接线后,将压敏电阻置人待测压力中.测量数据如下表:
| l | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| U(V) | 0 | 0.45 | 0.91 | 1.5 | 1.79 | 2.71 |
| I(mA) | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.8 |
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根据上表可求出压敏电阻的测量值RF=______Ω,
结合图l 可知待测压力的大小F =______N 。
(3)试结合图l 简要回答,压力F 在0—0.2N 和0.4—1.0N 范围内压敏电阻阻值的变化规律有何不同?
(4)某同学查阅相关资料时看到了图3 所示的压敏电阻在外力下的电阻—外力曲线(关于纵轴对称),由图线可以得到什么结论?
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