如图所示,小球B放在真空容器A内,球B的直径恰好等于正方体A的边长,将它们以初速度V0竖直向上抛出,下列说法中正确的是( )
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A. 若不计空气阻力,上升过程中,A对B有向上的支持力
B. 若考虑空气阻力,上升过程中,A对B的压力向下
C. 若考虑空气阻力,下落过程中,B对A的压力向上
D. 若不计空气阻力,下落过程中,B对A没有压力
【考点】: 牛顿第二定律;力的合成与分解的运用.
【专题】: 牛顿运动定律综合专题.
【分析】: 将容器以初速度V0竖直向上抛出后,若不计空气阻力,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律得到加速度为g,再以容器A为研究对象,其合力为重力,A、B间无相互作用力.若考虑空气阻力,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律得到加速度大于g,再以球B为研究对象,根据牛顿第二定律分析B所受压力方向.
【解析】: 解:A、D将容器以初速度V0竖直向上抛出后,若不计空气阻力,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律得到加速度为g,再以容器A为研究对象,上升和下落过程其合力等于其重力,则B对A没有压力,A对B也没有支持力.故A错误,D正确.
B、若考虑空气阻力,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律得到:上升过程加速度大于g,再以球B为研究对象,根据牛顿第二定律【分析】:B受到的合力大于重力,B除受到重力外,还应受到向下的压力.A对B的压力向下即故B正确.
C、若考虑空气阻力,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律得到:下落过程加速度小于g,再以B为研究对象,根据牛顿第二定律【分析】:A受到的合力小于重力,B除受到重力外,还应受到向上的力,即A对B的支持力向上,B对A的压力向下,则故C错误.
故选BD
【点评】: 本题采用整体法和隔离法,由牛顿定律分析物体的受力情况,考查灵活选择研究对象的能力.
科目:高中物理 来源: 题型:
(1)用DIS测电源电动势和内电阻电路如图(a)所示,R0为定值电阻.调节电阻箱R,记录电阻箱的阻值R和相应的电流值I,通过变换坐标,经计算机拟合得到如图(b)所示图线,则该图线选取了
为纵坐标,由图线可得该电源电动势为 V.
(2)现有三个标有“2.5V,0.6A”相同规格的小灯泡,其I﹣U特性曲线如图(c)所示,将它们与图(a)中电源按图(d)所示电路相连,A灯恰好正常发光,则电源内阻r= Ω,图(a)中定值电阻R0= Ω
(3)若将图(a)中定值电阻R0换成图(d)中小灯泡A,调节电阻箱R的阻值,使电阻箱R消耗的电功率是小灯泡A的两倍,则此时电阻箱阻值应调到 Ω
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,长R=0.6m的不可伸长的细绳一端固定在O点,另一端系着质量m2=0.1kg的小球B,小球B刚好与水平面相接触。现使质量m1=0.3kg的物块A以vo=4m/s的速度向B运动,A与水平面间的接触面光滑。A、B碰撞后,物块A的速度变为碰前瞬间速度的
,小球B能在竖直平面内做圆周运动。已知重力加速度g=l0m/s2,A、B均可视为质点。求:
①在A与B碰撞后瞬间,小球B的速度v2的大小;
②小球B运动到圆周最高点时受到细绳的拉力大小。
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科目:高中物理 来源: 题型:
下列叙述中正确的有( )
A. 光的粒子性被光电效应和康普顿效应所证实
B. 在α粒子散射实验的基础上,卢瑟福提出了原子的核式结构模型
C. 紫外线照射某金属表面时发生了光电效应,则红外线也一定可以使该金属发生光电效应
D. 氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核,经过7.6天后就一定只剩下一个氡原子核
E. ![]()
氢原子能级如图所示,一群处于n=4能级的氢原子回到n=2的状态过程中,可能辐射3种不同频率的光子
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科目:高中物理 来源: 题型:
从手中竖直向上抛出的小球,与水平天花板碰撞后又落回到手中,设竖直向上的方向为正方向,小球与天花板碰撞时间极短.若不计空气阻力和碰撞过程中动能的损失,则下列图象中能够描述小球从抛出到落回手中整个过程中速度v随时间t变化的关系图象是( )
A.
B.
C.
D. ![]()
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中子星是恒星演化过程的一种可能结果,它的密度很大.现有一中子星,它的自转周期为T=
.同该中子星的最小密度应是多少才难维持该星体的稳致因自转而瓦解.计算时星体可视为均匀球体.(引力常数G=6.67×10﹣11m3/)
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美国物理学家密立根通过研究平行板间悬浮不动的带电油滴,比较准确地测定了元电荷的电荷量。如图所示,平行板电容器两极板M、N相距d,两极板分别与电压为U的恒压电源两极连接,极板M带正电。现有一质量为m的带电油滴在极板中央处于静止状态,且此时极板带电荷量是油滴所带电荷量的k倍,则( )
A.油滴带正电
B.油滴带电荷量为![]()
C.电容器的电容为![]()
D.将极板N向下缓慢移动一小段距离,油滴将向上运动
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,半径为尺的一圆柱形匀强磁场区域的横截面,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外,磁场外有一粒子源,能沿一直线发射速度大小不等的在一范围内 的同种带电粒子,带电粒子的质量为m,电荷量为
,不计重力.现粒子以沿正对co中点且垂直于co方向射人磁场区域,发现带电粒子恰能能从bd之间飞出磁场.则( )
A.从b点飞出的带电粒子的速度最大
B.从d点飞出的带电粒子的速度最小
C.从d点飞出的带电粒子的时间最长
D.从b点飞出的带电粒子的时间最短
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科目:高中物理 来源: 题型:
进入21世纪,低碳环保、注重新能的开发与利用的理念,已经日益融入生产、生活之中。某节水喷灌系统如图所示,喷口距地面的高度h=1.8m,能沿水平方向旋转,喷口离转动中心的距离a=1.0m水可沿水平方向喷出,喷水的最大速率v0=10m/s,每秒喷出水的质量m0=7.0kg。所用的水是从井下抽取的,井中水面离地面的高度H=3.2m,并一直保持不变。水泵由电动机带动,电动机电枢线圈电阻r=5.0Ω。电动机正常工作时,电动机的输入电压U=220V,输入电流I=4.0A。不计电动机的摩擦损耗,电动机的输出功率等于水泵所需要的最大输入功率。水泵的输出功率与输入功率之比称为水泵的抽水效率。(计算时
取3,球体表面积公式
)试求:
⑴求这个喷灌系统所能喷灌的最大面积S;
⑵假设系统总是以最大喷水速度工作,求水泵的抽水效率
;
⑶假设系统总是以最大喷水速度工作,在某地区将太阳能电池产生的电能直接供该系统使用,根据以下数据求所需太阳能电池板的最小面积
。
(已知:太阳光传播到达地面的过程中大约有30%的能量损耗,太阳辐射的总功率
,太阳到地球的距离
,太阳能电池的能量转化效率约为15%。)
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