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【题目】如图所示,用长为L的细绳拴着质量为m的小球在竖直平面内做圆周运动,重力加速度为g,则下列说法中不正确的是( )

A.小球在圆周最高点时所需要的向心力一定不是重力提供的

B.小球在最高点时绳子的拉力可能为零

C.若小球刚好能在竖直平面内做圆周运动,则其在最高点的速率为0

D.小球过最低点时绳子的拉力一定大于小球重力

【答案】AC

【解析】

A.小球在最高点的向心力由重力提供,或重力和拉力的合力提供,故A符合题意。

B.当小球在最高点的向心力只由重力提供时,拉力为零,故B不符合题意。

C.小球恰好能在竖直面能做圆周运动的条件是小球运动到最高点时只由重力提供向心力。设在最高点速率为v,由牛顿第二定律:

得:

C符合题意。

D.因为小球在最低点速度不为零,拉力与重力的合力提供向心力,所以拉力大于重力,故D不符题意。

故选AC.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示在粗糙绝缘的水平面,上有两个带同种正电荷小球MNN被绝缘座固定在水平面上,M在离Nr0处由静止释放,开始运动瞬间的加速度大小恰好为μg。已知静电常量为kM和地面间的动摩擦因数为μ,两电荷均可看成点电荷,且N的带电量为QM带电量为q,不计空气阻力。则:

(1)M运动速度最大时离N的距离;

(2)已知M在上述运动过程中的最大位移为r0,如果M带电量改变为q,仍从离Nr0处静止释放时,则运动的位移为r0时速度和加速度各为多大?

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【题目】微型吸尘器的直流电动机内阻一定,把它接入电压为的电路时,电动机不转,测得此时流过电动机的电流是;若把电动机接入电压为的电路中,电动机正常工作,工作电流是,求:

1)电动机线圈的电阻R

2)电动机正常工作时的输出功率及吸尘器的效率.

3)如果电动机正常工作时,转子突然被卡住,电动机此时的发热功率(设此时线圈未被烧坏).

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【题目】如图所示,一导线弯成半径为a的半圆形闭合回路。虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场。方向垂直于回路所在的平面。回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始络与MN垂直。从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论正确的是(

 

A. 感应电流方向不变

B. CD段直线始终不受安培力

C. 感应电动势最大值EBav

D. 感应电动势平均值

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【题目】如图,为水下打捞的原理简图。将待打捞重物用绳子系挂在一开口向下的圆柱形浮筒上,再向浮简内充入一定量的气体。已知重物的质量为m0,体积为V0。开始时,浮筒内液面到水面的距离为h1,浮筒内气体体积为V1,在钢索拉力作用下,浮筒缓慢上升。已知大气压强为p0,水的密度为ρ,当地重力加速度为g。不计浮简质量、筒壁厚度及水温的变化,浮筒内气体可视为质量一定的理想气体。

(I)在浮筒内液面与水面相平前,打捞中钢索的拉力会逐渐减小甚至为零,请对此进行解释;

()当浮筒内液面到水面的距离减小为h2时,拉力恰好为零。求h2以及此时简内气体的体积V2

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【题目】如图甲所示,直角三角形斜劈abc固定在水平面上。t0时,一物块(可视为质点)从底端a以初速度v0沿斜面ab向上运动,到达顶端b时速率恰好为零,之后沿斜面bc下滑至底端c。若物块与斜面abbc间的动摩擦因数相等,物块在两斜面上运动的速率v随时间变化的规律如图乙所示,已知重力加速度g10m/s2,则下列物理量中不能求出的是(  )

A. 斜面ab的倾角θ

B. 物块与斜面间的动摩擦因数μ

C. 物块的质量m

D. 斜面bc的长度L

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【题目】(1)某同学对表头G进行改装,已知其满偏电流Ig=100μA,内阻标称值Rg=900Ω。先利用定值电阻R1将表头改装成1mA的电流表,然后利用定值电阻R2再将此电流表改装成3V的电压表V1(如图所示)。则根据条件定值电阻R1______Ω,R2______Ω。

(2)改装完毕后,用量程为3V,内阻为2500Ω的标准电压表V2对此电压表从零开始全范围的刻度进行校准。滑动变阻器R有两种规格:

A.滑动变阻器(0~20Ω)

B.滑动变阻器(0~2kΩ)

为了实验中电压调节方便,滑动变阻器R应选用______(填“A”“B”)。

(3)完成图乙中的校准电路图 ____要求:滑动变阻器的触头画在开始实验时的位置上)

(4)由于表头G上的标称值Rg小于真实值,造成改装后电压表的读数会比标准电压表的读数______。(填偏大偏小”)

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【题目】如图所示为ab两电阻的伏安特性曲线,图中,关于两电阻的描述正确的是

A. 电阻a的阻值随电流的增大而增大

B. 图线的斜率表示电阻的倒数,故电阻b的阻值

C. 在两图线交点处,电阻a的阻值等于电阻b的阻值

D. 在电阻b两端加2V电压时,流过电阻的电流是4A

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【题目】倾角为30°的粗糖斜面上端固定一个弹性挡板,质量m=lkg的小木块A放置于质量M=5kg的长木板B的下边缘,并且长木板的下边缘与斜面底端对齐,AB—起以v0= 5m/s的初速度 从斜面底端向上冲,经过0.4s时间B与挡板发生碰撞(碰撞时间极短),速度大小不变方向相反, 已知小木块A与长木板B之间滑动摩擦系数μ1=,长木板B与斜面间的滑动摩擦系数μ2=,取g=10m/s2,求

1)长木板B与挡板碰后的速度大小

2)若小木块A恰好不脱离长木板B,则B的下边缘刚好回到斜面底端时的速度大小是多少?

3)在(2)问中,从B与挡板碰撞到B再次回到出发点所用的时间是多少?

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