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【题目】如图,光滑杆 AO、BO、CO 的下端都固定于圆的底部 O,圆与竖直墙壁相切于 B 点,C 是圆上的一点,A 是竖直墙壁上的一点,其中 AO、BO、CO 与水平 面的夹角依次是 60°、45°、30°,现有一个物块依次从 A、B、C、由静止 释放,运动到 O 点的时间依次为 ,则它们的大小关系是(

A. B. = C. D.

【答案】B

【解析】

根据牛顿第二定律和匀变速直线运动规律,分别计算出小孩从ABC三块滑板到O所用的时间进行比较即可。

设圆的半径为R沿AO段下滑时,加速度为运动的位移为:,根据位移时间公式:,可得:;同理沿BO段下滑时,加速度为,运动的位移为:,根据位移时间公式:,可得:沿CO段下滑时,加速度为,运动的位移为: ,根据位移时间公式:,可得:;由此可知,故B正确,ACD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,平行金属板之间有一个很强的磁场,磁感强度方向垂直纸面向里,将一束含有大量正、负带电粒子的等离子体,沿图中所示方向喷入磁场.图中虚线框部分相当于发电机.把两个极板与用电器相连,则:( )

A. 用电器中的电流方向从AB

B. 用电器中的电流方向从BA

C. 若板间距及粒子的喷入速度不变,增强磁场,发电机的电动势增大

D. 若磁场及板间距不变,增大喷入粒子的速度,发电机的电动势增大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在平行板电容器AB两板上加上如图所示的电压,开始B板的电势比A板高,这时两板中间原来静止的电子在电场作用下开始运动,设电子在运动中不与极板发生碰撞,则下述说法正确的是(不计电子重力)

A. 电子先向A板运动,然后向B板运动,再返回A板做周期性来回运动

B. 电子一直向A板运动

C. 电子一直向B板运动

D. 电子先向B板运动,然后向A板运动,再返回B板做来回周期性运动

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一个带正电粒子以初速度v0垂直于电场方向向右射入匀强电场区域,穿出电场后接着又进入匀强磁场区域。设电场和磁场区域有理想的分界线,且分界线与电场方向平行,如图中的虚线所示。在如图所示的几种轨迹中,正确的是( )

A.

B.

C.

D.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】为了研究过山车的原理,某同学提出了下列设想:取一个与水平方向夹角α=30°、长L=2.0m的粗糙倾斜轨道AB,通过水平轨道BC与竖直圆轨道相连,出口为水平轨道DE,整个轨道除AB段以外都是光滑的,其中ABBC轨道以微笑圆弧相接,如图所示,一个质量m=0.5kg的小物块以初速度=3.0m/s从某一高度处水平抛出,到A点时的速度方向恰沿AB方向,并沿倾斜轨道滑下,已知物块与倾斜轨道间的动摩擦因数。(

(1)求小物块到达B点时的速度大小;

(2)若小物块在圆轨道最低点D时对D点的压力大小为20N,求圆轨道的半径。

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【题目】如图所示,物体 A 叠放在物体 B 上,B 置于光滑水平面上,A、B 质量分别为 ,A、B 之间的动摩擦因数 ,开始时,此后逐渐增加,在增大到 50N 过程中,g ,则(

A. 当拉力 F< 时,物体均保持静止状态

B. 当拉力时,两物体间的摩擦力为

C. 两物体开始没有相对运动,当拉力超过 18N 时,开始相对运动

D. 两物体始终没有相对运动

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【题目】如图所示,光滑水平面OB与足够长粗糙斜面BC交于B点.轻弹簧左端固定于竖直墙面,现将质量为m1的滑块压缩弹簧至D点,然后由静止释放,滑块脱离弹簧后经B点滑上斜面,上升到最大高度,并静止在斜面上.不计滑块在B点的机械能损失;换用相同材料质量为m2的滑块(m2>m1)压缩弹簧至同一点D后,重复上述过程,下列说法正确的是

A. 两滑块到达B点的速度相同

B. 两滑块沿斜面上升的最大高度相同

C. 两滑块上升到最高点过程克服重力做的功相同

D. 两滑块上升到最高点过程机械能损失相同

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【题目】在质量为 的车厢 B 内紧靠右壁,放一质量的小物体 A(可视为质点),对车厢 B 施加一水平向右的恒力 F,且,使之从静止开始运动.测得 车厢 B 在最初 内移动 ,且这段时间内小物块未与车厢壁发生过碰撞.车厢与 地面间的摩擦忽略不计.

(1)计算 B 2.0s 的加速度;

(2) A 的速度大小;

(3) 时撤去拉力 F,为了使得小物块与车厢壁不发生碰撞,小车至少多长?

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【题目】在地面上固定一块竖直的挡板A,另一块挡板B与水平面成θ,如图所示。在两块挡板之间放一个质量为m的光滑球体,g10 m/s2

(1)求挡板A对球体的弹力大小,并说明当θ增大时,挡板A对球体的弹力如何变化。

(2)m=10 kg、θ=37°,球对挡板B的弹力多大?(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)

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