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【题目】体育课上某同学做引体向上。他两手握紧单杠,双臂竖直,身体悬垂;接着用力上拉使下颌超过单杠(身体无摆动);然后使身体下降,最终悬垂在单杠上。下列说法正确的是

A. 在上升过程中单杠对人的作用力始终大于人的重力

B. 在下降过程中单杠对人的作用力始终小于人的重力

C. 若增大两手间的距离,最终悬垂时单臂的拉力变小

D. 无论增大或减小两手间的距离,最终悬垂时双臂的合力不变

【答案】D

【解析】在上升或下降过程中,由于身体的运动性质不确定,因此无法确定单杠对人的作用力与人的重力大小关系,故AB错误;依据力的合成法则,当增大两手间的距离,即增大两拉力的夹角,因拉力的合力不变,则有拉力大小增大,故C错误;无论增大或减小两手间的距离,最终悬垂时双臂的合力总等于人的重力,选项D正确;故选D.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量为M、半径RABC凹槽(为光滑圆槽的一部分)静止在光滑水平面上,B为最低点,BC圆弧,OA与竖直方向夹角,其右侧紧贴竖直墙壁PQ一质量为m的小物块(可视为质点)从D处水平抛出,同时将ABC凹槽锁定在地面上,小物块恰好从A点无碰撞的射入凹槽 ,当其到达B点时解除锁定,小物块刚好能达到C点。不计空气阻力,重力加速度为g。则下列说法正确的是

A. D点抛出的初速度为D点距A点高度差

B. 小球第一次过B点时对槽底的压力大小为2mg

C. 小球从C点到B点过程中,竖直墙壁对槽的冲量为,方向水平向左

D. 小球从C BA运动的过程中,以小球、槽ABC作为一个系统,机械能守恒、动量守恒。

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【题目】研究小组要测定某直流电动机正常工作时的机械功率,电动机铭牌上只有额定电压为10V,其它字迹不清楚.现实验室提供的器材有电流表、电压表、滑动变阻器(阻值较小)、备用蓄电池,开关、若干导线、细线、重物.

1)小组成员设计如图甲、乙两个测量电路,其中比较合理的是__________(填写“甲”或“乙”)图.

2)根据选取的电路图完成丙图中用电动机提升重物的实物电路连接_____

3)闭合电键前应将丙图中的滑动变阻器的滑片移到最_______),闭合电键后移动滑动变阻器,使电压表和电流表都有明显的示数,但电动机并未转动,读出此时电压表和电流表的示数分别为2V1A继续移动滑动变阻器的滑片,将电压表的示数调为10V这是电流表的示数为0.4A此时电动机输出的机械功率为_______W若重物重为8N则重物上升的速度大小为_________m/s

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【题目】一列简谐横波,在t=0.6s时刻的图像如下图甲所示,此时,PQ两质点的位移均为-lcm,波上A质点的振动图像如图乙所示,则以下说法正确的是____

A.这列波沿x轴正万向传播

B.这列波的波速是m/s

C.从t=0.6s开始,紧接着的Δt=0.6 s时问内,A质点通过的路程是l0m

D.从t=0.6s开始,质点P比质点Q0.4s回到平衡位置

E.若该波在传播过程中遇到一个尺寸为13m的障碍物个能发生明显衍射现象

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【题目】如图所示,将一光滑的质量为4m半径为R的半圆槽置于光滑水平面上,在槽的左侧紧挨有一个质量为m的物块,今让一质量也为m的小球自左侧槽口A的正上方高R处从静止开始落下,与半圆槽相切自A点进入槽内,则以下结论中正确的是

A. 小球在半圆槽内第一次由A到最低点B的运动过程中,槽的支持力对小球做负功

B. 小球第一次运动到半圆槽的最低点B时,小球与槽的速度大小之比为41

C. 小球第一次在半圆槽的最低点B时对槽的压力为

D. 物块最终的动能为

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【题目】质量为m的物体静止在光滑水平面上,从t=0时刻开始受到水平力的作用。力的大小F与时间t的关系如图所示,力的方向保持不变,则

A. 3t0时刻的瞬时功率为

B. 3 t0时刻的瞬时功率为

C. t=03t0这段时间内,水平力的平均功率为

D. t=03t0这段时间内,水平力的平均功率为

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【题目】如图所示,ADA1D1为水平放置的无限长平行金属导轨,DCD1C1为倾角为的平行金属导轨,两组导轨的间距均为l=1.5m,导轨电阻忽略不计.质量为m1=0.35kg、电阻为R1=1的导体棒ab置于倾斜导轨上,质量为m2=0.4kg、电阻为R2=0.5的导体棒cd置于水平导轨上,轻质细绳跨过光滑滑轮一端与cd的中点相连、另一端悬挂一轻质挂钩.导体棒abcd与导轨间的动摩擦因数相同,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力.整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B=2T.初始时刻,棒ab在倾斜导轨上恰好不下滑.(g取10m/s2,sin=0.6)

(1)求导体棒与导轨间的动摩擦因数

(2)在轻质挂钩上挂上物体P,细绳处于拉伸状态,将物体P与导体棒cd同时由静止释放,当P的质量不超过多大时,ab始终处于静止状态?(导体棒cd运动过程中,abcd一直与DD1平行,且没有与滑轮相碰.)

(3)若P的质量取第(2)问中的最大值,由静止释放开始计时,当t=1s时cd已经处于匀速直线运动状态,求在这1s内ab上产生的焦耳热为多少?

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【题目】美国物理学家密立根通过测量金属的遏止电压与入射光频率,算出普朗克常量h并与普朗克根据黑体辐射得出的h相比较以验证爱因斯坦方程的正确性下图是某次试验中得到的两种金属的遇止电压与入射光须率关系图象两金属的逸出功分别为如果用频率的光照射两种金属光电子的最大初动能分别为则下列关系正确的是

A.

B.

C.

D.

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【题目】如图所示,在虚线HF上方存在着垂直于纸面向里的匀强磁场B1,在x轴上方存在沿x轴正方向的匀强电场,在x轴下方的矩形区域ABCD内还存在垂直于纸面向外的匀强磁场,矩形区域的AB边与x轴重合。M点是HFy轴的交点,在M点有一静止镭核(),某时刻发生放射性衰变,放出某种质量为m、电荷量为q的粒子后变为一氡核(),氡核恰好沿y轴正向做匀速直线运动,粒子则以初速度v0沿y轴负方向运动,恰好从N点进入磁场,当粒子第二次经过x轴时电场反向,粒子恰好回到M点,若|OM|=2|ON|,核子的质量数与质量成正比,不计氡核和粒子的重力。

1)写出上述过程中镭核的衰变方程。

2)求电场强度的大小E

3)求N点的横坐标x

4)求矩形区域ABCD内匀强磁场的磁感应强度的大小B2及矩形区域的最小面积S

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