【题目】下列说法正确的是_______。
A.红光由空气进入水中,波长变短,颜色不变
B.质点的振动方向和波的传播方向总是互相垂直的
C.白光通过三棱镜后在屏上出现彩色条纹是光的一种干涉现象
D.光导纤维内芯的折射率比外套的大,光传播时在内芯与外套的界面上发生全反射
E.—弹簧振子做简谐运动,周期为T,若t=,则在t时刻和(t+t)时刻弹簧的长度可能相等
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图所示,半径为R的大圆环用一硬质轻杆固定的竖直平面内,在大圆环上套一个质量为m的小环(可视为质点),小环从大圆环的最低点以初速度。沿大圆环上升至与圆心等高点时速度为零,再沿大圆环滑回最低点,大圆环始终静止,重力加速度大小为g。关于该过程,下列说法正确的是( )
A. 轻杆对大圆环的作用力方向始终竖直向上
B. 小环下滑过程摩擦力做功小于
C. 小环下滑过程重力的冲量比上滑过程重力的冲量大
D. 小环下滑过程重力的平均功率比上滑过程重力的平均功率大
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【题目】如图所示,一质量为m1的木箱放在水平地面上,一个质量为m2的人站在木箱里双手用力向上推木箱,推力为F,结果木箱和人仍静止不动,已知重力加速度为g,则( )
A. 人对木箱底部的压力大小为m2g
B. 人对木箱底部的压力大小为m2g+F
C. 木箱对地面的压力大小为m1g+m2g-F
D. 地面对木箱的支持力大小为m1g+m2g+F
【答案】B
【解析】试题分析:以人为研究对象,人受重力、木箱对他的支持力和木箱对他的压力F。人处于静止状态,由平衡条件,由牛顿第三定律可知人对木箱的压力,故B对A错。以整体为研究对象,受力情况为重力、地面对整体的支持力,由于整体静止,由平衡条件,故CD错。故选B。
考点:静态平衡问题。
【名师点睛】静态平衡问题也需先进行受力分析,然后根据平衡条件列出平衡方程。联立求解即可。但本题涉及两个物体,所以同学们要灵活选取研究对象,AB选项中的力为人受力,故以人为研究对象。CD中力为整体受力,故选整体为研究对象。
【题型】单选题
【结束】
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【题目】“太极球”运动是一项较流行的健身运动.做该项运动时,健身者半马步站立,手持太极球拍,拍上放一橡胶太极球,健身者舞动球拍时,太极球却不会掉到地上.现将太极球简化成如图所示的平板和小球,熟练的健身者让小球在竖直面内始终不脱离平板且做匀速圆周运动,则( )
A. 小球的机械能保持不变
B. 平板对小球的弹力在A处最小,在C处最大
C. 在B、D两处小球一定受到沿平板向上的摩擦力
D. 只要平板与水平面的夹角合适,小球在B、D两处可能不受平板的摩擦力作用
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【题目】如图所示,两端开口、粗细均匀的长直U形玻璃管内由两段水银柱封闭着长度为15cm的空气柱,气体温度为300K时,空气柱在U形管的左侧。
(i)若保持气体的温度不变,从左侧开口处缓慢地注入25cm长的水银柱,管内的空气柱长为多少?
(ii)为了使空气柱的长度恢复到15cm,且回到原位置,可以向U形管内再注入一些水银,并改变气体的温度,应从哪一侧注入长度为多少的水银柱?气体的温度变为多少?(大气压强P0=75cmHg,图中标注的长度单位均为cm)
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【题目】如图所示,表面光滑的直杆一端固定于水平面小球穿过直杆被压缩的弹簧相连接,开始时处于A点,由静止释放小球,当滑到杆上B点时,弹簧的伸长量与在A点时弹簧的压缩量相等。则下列说法正确的是
A. 从A到B的过程中,小球的速度一定先变大后变小
B. 在B点时小球的动能小于由A到B减少的重力势能
C. 从A到B的过程中,弹簧的弹性势能先减小后增大
D. 小球速度最大时,弹簧处于原长状态
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【题目】如图所示,“U”形金属导轨放置在水平桌面上,质量M=lkg,导轨间距d=2m,导轨间存在竖直方向的匀强磁场,磁感应强度B=1T,导轨上垂直于导轨平放质量为m=0.5kg的导体棒,跨过光滑滑轮的轻绳一端悬挂质量也为m的物块,另一端连接导体棒,水平面上的轻绳始终与导体棒垂直,与导轨平行,重力加速度取g=l0m/s2,导体棒电阻R=2Ω,其余电阻不计,导轨与导体棒接触良好且摩擦不计,导轨与水平桌面间的动摩擦因数为μ=0.1,运动过程中导体棒始终与导轨垂直且未滑出导轨,也未与滑轮相撞,物块未落地,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则:
(1)若将导轨固定,由静止释放导体棒,求导体棒运动的最大速度。
(2)若将导轨和导体棒同时由静止释放,导体棒运动一段时间后,导轨也开始运动,此后某一时刻导体棒的加速度为α1=2.5m/s2,求此时导轨的加速度α2。
(3)若将导轨和导体棒同时由静止释放,导体棒运动一段时间后,导轨也开始运动,并以导轨刚要开始运动时为计时起点,则经过时间t=0.5s,物块下降h=0.725m,此时导轨的速度v1=0.5m/s,导体棒的速度v2=2m/s,求这段时间内回路中产生的焦耳热Q(结果保留三位有效数字)。
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【题目】如图所示,一根张紧的水平弹性长绳上的a,b两点,相距14.0m,b点在a点的右方,当一列简谐横波沿此长绳向右传播时,若a点的位移达到正最大时,b点的位移恰为零且向下运动。经过1.00s后a点的位移为零,且向下运动,而b点的位移恰达到负最大,则这简谐波的波速可能等于________。
A.4.67m/s B.6m/s C.10m/s D.4m/s E.6.36 m/s
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【题目】如图所示,M1NlPlQl和M2N2P2Q2为在同一竖直面内足够长的金属导轨,处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向竖直向下。导轨的M1Nl段与M2N2段相互平行,距离为L;PlQl段与P2Q2段也是平行的,距离为L/2。质量为m金属杆a、b垂直与导轨放置,一不可伸长的绝缘轻线一端系在金属杆b,另一端绕过定滑轮与质量也为m的重物c相连,绝缘轻线的水平部分与PlQl平行且足够长。已知两杆在运动过程中始终垂直于导轨并与导轨保持光滑接触,两杆与导轨构成的回路的总电阻始终为R,重力加速度为g。
(1)若保持a固定。释放b,求b的最终速度的大小;
(2)若同时释放a、b,在释放a、b的同时对a施加一水平向左的恒力F=2mg,当重物c下降高度为h时,a达到最大速度,求:
①a的最大速度;
②才释放a、b到a达到最大速度的过程中,两杆与导轨构成的回来中产生的电能。
【答案】(1)(2)(i)(ii)
【解析】(1)当b的加速度为零时,速度最大,设此时速度为,则
电流
分别以b、c为研究对象,
联立解得
(2)i.在加速过程的任一时刻,设ab的加速度大小分别为、,电流为i,轻绳的拉力为T,分别以a、b、c为研究对象,根据牛顿第二定律
, ,
联立解得
设a达到最大速度时,b的速度为,由上式可知
当a的集散地为零时,速度达到最大:
根据法拉第电磁感应定律
联立解得,
ii.设重物下降的高度为h时,a的位移为,故
根据功能关系:
联立解得
【题型】解答题
【结束】
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【题目】下面说法种正确的是(____)
A. 所有晶体沿着各个方向的物理性质和化学光学性质都相同
B. 足球充足气后很难压缩,是因为足球内气体分子间斥力作用的结果
C. 自然界中只要涉及热现象的宏观过程都具有方向性
D. 一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热
E. 一定质量的理想气体保持体积不变,温度升高,单位时间内撞击器壁单位面积上的分子数增多
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【题目】如图所示为原、副线圈的匝数均可调节的理想变压器,原线圈两端接一正弦交变电流,一小灯泡L和滑动变阻器串联接于副线圈两端,滑动头P置于中间,小灯泡正常发光。为了使小灯泡亮度变暗,可以采取的措施有
A. 仅减少原线圈的匝数n1
B. 仅增加副线圈的匝数n2
C. 仅改变R的电阻,将滑动头P向B端滑动
D. 仅增大原线圈交流电电压
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