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【题目】如图所示,杂技演员在表演“水流星”节目时,用细绳系着的盛水的杯子可以在竖直平面内做圆周运动,甚至当杯子运动到最高点时杯里的水也不流出来。下列说法中正确的是

A. 在最高点时,水对杯底一定有压力

B. 在最高点时,盛水杯子的速度一定不为零

C. 在最低点时,细绳对杯子的拉力充当向心力

D. 在最低点时,杯中的水不只受重力作用

【答案】BD

【解析】

试题分析:圆周运动最高点和最低点受力都是重力和绳子拉力而且二力都在半径方向,所以二者合力提供向心力。杯子最高点受拉力方向只可能向下,则有,所以最高点速度,不可能等于0,B对。对水分析,杯底对水的也是只能向下,分析同前,当时F=0,A错。最低点时,不管是绳子拉力还是杯子对水的弹力也只能向上,合力提供向心力则有,也就是拉力和重力的合力提供向心力,C错。而且最低点拉力,杯中水受到的杯子弹力不可能等于0,所以D对。

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,Q1Q2是两个电荷量大小相等的点电荷,MN是两电荷的连线,HG是两电荷连线的中垂线,O是垂足,下列说法正确的是( )

A. 若两电荷是异种电荷,则OM的中点与ON的中点电势一定相等

B. 若两电荷是异种电荷,则O点的电场强度大小,与MN上各点相比是最小的,而与HG上各点相比是最大的

C. 若两电荷是同种电荷,则OM中点与ON中点处的电场强度一定相同

D. 若两电荷是同种电荷,则O点的电场强度大小,与MN上各点相比是最小的,与HG上各点相比是最大的

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【题目】好奇号火星探测器发现了火星存在微生物的更多线索,进一步激发了人类探测火星的热情。如果引力常量G己知,不考虑星球的自转,则下列关于火星探测的说法正确的是

A. 火星探测器贴近火星表面做匀速圆周运动时,其所受合外力为零

B. 若火星半径约为地球半径的一半,质量约为地球质量的十分之一,则火星表面的重力加速度一定大于地球表面的重力加速度

C. 火星探测器贴近火星表面做匀速圆周运动时,如果测得探测器的运行周期与火星半径,则可以计算火星质量

D. 火星探测器沿不同的圆轨道绕火星运动时,轨道半径越大绕行周期越小

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【题目】如图是交流发电机的示意图.线圈abcd在磁场中匀速转动产生交流电.线圈的ab边和cd边连在两个金属滑环上,两个滑环通过金属片做的电刷和外电路相连.当线圈沿逆时针方向转动时,关于电流方向以下判断正确的(

A. 当线圈转到图甲的位置时,线圈中的电流方向为d-c-b-a

B. 当线圈转到图乙的位置时,线圈中的电流方向为a-b-c-d

C. 当线圈转到图丙的位置时,线圈中的电流方向为d-c-b-a

D. 当线圈转到图丁的位置时,线圈中的电流方向为a-b-c-d

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【题目】一物体从某一高度自由落下,落在直立于地面的轻弹簧上,如图所示。在A点,物体开始与弹簧接触,到B点时,物体速度为零,然后被弹回。下列说法中正确的是(

A. 物体从A下降到B的过程中,速率不断变小。

B. 物体从B点上升到A的过程中,速率不断变大。

C. 物体在B点时,所受合力为零。

D. 物体从A下降到B,以及从B上升到A的过程中,速率都是先增大,后减小。

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【题目】如图所示,某同学在研究平抛运动的实验中,在小方格纸上画出小球做平抛运动的轨迹以后,又在轨迹上取出abcd四个点(轨迹已擦去).已知小方格纸的边长L=2.5cmg10m/s2.请你根据小方格纸上的信息,通过分析计算完成下面几个问题:

1)小球从a→bb→cc→d所经历的时间 (填相等不相等).

2)平抛运动在竖直方向上是自由落体运动,根据小球从a→bb→cc→d的竖直方向位移差,求出小球从a→bb→cc→d所经历的时间是

3)再根据水平位移,求出小球平抛运动的初速度v0=

4)小球在b点时竖直方向的速度为

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【题目】如图,某同学在一张水平放置的白纸上画了一个小标记“·”(图中O),然后用横截面为等边三角形ABC的三棱镜压在这个标记上,小标记位于AC边上。D位于AB边上,过D点做AC边的垂线交ACF。该同学在D点正上方向下顺着直线DF的方向观察。恰好可以看到小标记的像;过O点做AB边的垂线交直线DFEDE=2 cm,EF=1 cm。求三棱镜的折射率。(不考虑光线在三棱镜中的反射)

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【题目】图中虚线是用实验方法描绘出的某一静电场中的一簇等势线,若不计重力的带电粒子从a点射入电场后恰能沿图中的实线运动,b点是其运动轨迹上的另一点,则下述判断正确的是( )

A. b点的电势一定高于a

B. a点的场强一定大于b

C. 带电粒子一定带正电

D. 带电粒子在b点的速率一定小于在a点的速率

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【题目】如图所示是利用光电效应现象测定金属极限频率的实验原理图,其中电源电动势为E,内阻为r,R0的总电阻为4r,两块平行金属板相距为d,当N受频率为υ的紫外线照射后,将发射沿不同方向运动的光电子,形成电流,从而引起电流计的指针偏转,若闭合开关S,调节R0逐渐增大极板间电压,可以发现电流逐渐减小.当电压表示数为U时,电流恰好为零.(已知普朗克常量h、电子电荷量e、电子质量m、光速为c)则

⑴金属板N的极限频率为多大?

⑵这时Rpb为多大?

⑶切断开关S,在MN间加垂直于纸面的匀强磁场,逐渐增大磁感应强度,也能使电流为零,当磁感应强度B为多大时,电流恰好为零?

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