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【题目】如图所示,小物体位于半径为R的半球顶端,若给小物体以水平方向初速度时,小物体对球顶恰无压力,则下列说法错误的是(  )

A. 物体立即离开球面做平抛运动B. 物体落地时水平位移为

C. 物体的初速度为D. 物体着地时速度方向与地面成45°

【答案】D

【解析】

根据题干分析可知,本题考查平抛运动有关知识,根据平抛运动的规律,运用运动合成与分解、平抛规律等,进行分析求解。

A.物块对球顶恰无压力,说明此时恰好是物体的重力提供圆周运动的向心力,物体离开半球顶端后将做平抛运动,所以A的说法正确

B.物体做平抛运动,解得:B正确

C. 物块对球顶恰无压力,物体的重力作为圆周运动的向心力,由得:选项C正确

D. 竖直方向上的速度,所以选项D错误

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示虚线框MNQP内存在匀强磁场磁场方向垂直纸面向里。abc是三个质量和电荷量都相等的带电粒子它们从PQ边上的中点沿垂直于磁场的方向射入磁场图中画出了它们在磁场中的运动轨迹。若不计粒子所受重力( )

A. 粒子a带负电粒子bc带正电

B. 粒子c在磁场中运动的时间最长

C. 粒子c在磁场中的加速度最大

D. 粒子c在磁场中的动量最大

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【题目】我国发射的嫦娥三号登月探测器靠近月球后,经过一系列过程,在离月球表面高为h处悬停,即相对月球静止。关闭发动机后,探测器自由下落,落到月球表面时的速度大小为v,已知万有引力常量为G,月球半径为R,忽略月球自转

(1)月球表面的重力加速度

(2)月球的质量M;

(3)假如你站在月球表面,将某小球水平抛出,你会发现,抛出时的速度越大,小球落回到月球表面的落点就越远。所以,可以设想,如果速度足够大,小球就不再落回月球表面,它将绕月球做半径为R的匀速圆周运动,成为月球的卫星。则这个抛出速度v1至少为多大?

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【题目】如图所示,质量为1kg的物体静置于水平面上,现对物体施以水平方向的恒定拉力,1s末将拉力撤去,物体运动的v-t图象如图所示,试求:

(1)滑动摩擦力的大小;

(2)在0~3s内滑动摩擦力做的功.

(3)拉力在1s末的功率.

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【题目】如图甲所示,一位同学利用光电计时器等器材做验证机械能守恒定律的实验.有一直径为d、质量为m的金属小球从A处由静止释放,下落过程中能通过A处正下方、固定于B处的光电门,测得AB间的距离为H(Hd),光电计时器记录下小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g.则:

1如图乙所示,用游标卡尺测得小球的直径d=________ mm.

2小球经过光电门B时的速度表达式为________

3多次改变高度H,重复上述实验,作出H的变化图象如图丙所示,当图中已知量t0H0和重力加速度g及小球的直径d满足表达式________时,可判断小球下落过程中机械能守恒.

(4)实验中发现动能增加量ΔEk总是稍小于重力势能减少量ΔEp,增加下落高度后,则ΔEpΔEk________(增大减小不变”)

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【题目】如图所示,有理想边界的两个匀强磁场,磁感应强度B=0.5T,两边界间距s=0.1m.一边长L=0.2m的正方形线框abcd由粗细均匀的电阻丝围成,总电阻R=0.4Ω。现使线框以v=2m/s的速度从位置I匀速运动到位置Ⅱ。

(1)cd边未进入右方磁场时线框所受安培力的大小.

(2)求整个过程中线框所产生的焦耳热.

(2)在坐标图中画出整个过程中线框a、b两点的电势差Uab随时间t变化的图线.

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【题目】A、B、C三个物体放在旋转圆台上,都没有滑动,如图所示。静摩擦因数均为,A的质量为2m,B、C的质量均为m,A、B离轴为R,C离轴为2R。当圆台旋转时,下列判断中正确的是(  )

A. C物的向心加速度最大B. B物的静摩擦力最小

C. 当圆台转速增加时,C比A先滑动D. 当圆台转速增加时,B比A先滑动

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【题目】如图所示为多用电表欧姆挡的原理图和面板示意图。

电阻的作用是______填序号

A保护电路

B、欧姆调零

若取,两表笔短接指针恰好指在C处,不计电源内阻,当电源的电动势为时,表头的满偏电流值为______

AD弧长等于AB弧长的,则D处的刻度线对应的电阻的数值为______

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【题目】有一项杂技表演的是骑康托车沿圆锥面运动,其物理模型如图所示。现有两个质量相同的车手骑着质量相同的摩托车AB紧贴圆锥的内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动(圆锥壁始终固定不动,不计一切摩擦)。则下列说法正确的是( )

A. 摩托车A对圆锥壁的压力大小等于摩托车B对圆锥壁的压力大小

B. 摩托车A的加速度大小等于摩托车B的加速度大小

C. 摩托车A的运动周期等于摩托车B的运动周期

D. 摩托车A的线速度大小等于摩托车B的线速度大小

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