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【题目】一倒立的圆锥筒,筒侧壁倾斜角度α不变一小球在的内壁做匀速圆周运动,球与筒内壁的摩擦可忽略,小球距离地面的高度为H,则下列说法中正确的是

A. H越高,小球做圆周运动的向心力越大

B. H越高,小球做圆周运动的线速度越小

C. H越高,小球做圆周运动的周期越大

D. H越高,小球对侧壁的压力越小

【答案】C

【解析】A、小球做匀速圆周运动,由重力和支持力F的合力提供圆周运动的向心力,作出力图如图,则向心力为: 不变,向心力大小不变,故选项A错误;

B、根据牛顿第二定律得,H越高,r越大, 不变,则v越大,故B错误;C、由得: ,则知H越高,r越大, 越小,则周期T越大,故C周期;

D、侧壁对小球的支持力不变,则小球对侧壁的压力不变,故D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】用如图所示的实验装置做“验证机械能守恒定律”实验时,将打点计时器固定在铁架台上,使重物带动纸带从静止开始自由下落。

(1)除了图示的实验器材,下列实验器材中还必须使用的是___________(填字母代号)。

A.交流电源 B.刻度尺 C.秒表 D.天平(带砝码)

(2)该实验中,需要测量物体由静止开始下落到某点时的瞬时速度v和下落高度h,某同学利用实验得到的纸带,设计了以下四种测量方案。

A.用刻度尺测出物体下落的高度h,并测出下落时间t.通过计算出瞬时速度v.

B.用刻度尺测出物体下落的高度h,并通过计算出瞬时速度v.

C.根据做匀变速直线运动时纸带上某点的瞬时速度,等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v,并通过计算出高度h.

D. 用刻度尺测出物体下落的高度h,根据做匀变速直线运动时纸带上某点的瞬时速度,等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v

以上方案中只有一种最合理,最合理的是_________(填字母代号)。

(3)实验中,先接通电源,再释放重物,得到如图2所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为hA、hB、hC.已知当地重力加速度为g,打点计时器打点的周期为T。设重物的质量为m.从打O点到打B点的过程中,重物的重力势能变化量___________,动能的变化量___________

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,竖直平面内有水平向左的匀强电场EM点与P点的连线垂直于电场线,M点与N在同一电场线上.两个完全相同的带等量正电荷的粒子,以相同大小的初速度v0分别从M点和N点沿竖直平面进入电场,M点的粒子与电场线成一定的夹角进入,N点的粒子垂直电场线进入,两粒子恰好都能经过P点,重力不计.在此过程中,下列说法正确的是(  )

A. 两粒子到达P点的速度大小可能相等

B. 电场力对两粒子做功一定不相同

C. 两粒子到达P点时的电势能都比进入电场时小

D. 两粒子到达P点所需时间一定不相等

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】放射性同位素钍Th经一系列αβ衰变后生成氡Rn,以下说法正确的是(  )

A. 每经过一次α衰变原子核的质量数会减少2

B. 每经过一次β衰变原子核的质子数会增加1

C. 放射性元素钍Th的原子核比氡Rn原子核的中子数少4

D. Th衰变成氡Rn一共经过2α衰变和3β衰变

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,两轻绳AB的一端系一质量为m0.1 kg的小球,两绳的另一端分别固定于轴的AB两处,上面的绳长L2 m,两绳拉直时与轴的夹角分别为30°和60°(g10 m/s2),试求:

1B绳与轴的夹角为60°,但绳中恰无拉力时A绳的拉力为多大

2)当小球的角速度ω3 rad/s时,试判断AB两绳中有无张力,并写出判断依据。

3)根据第(2)问中你的判断结果,求出张力大小。

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【题目】如图所示,ABCD间的区域有竖直向上的匀强电场,在CD的右侧有一与CD相切于M点的圆形有界匀强磁场,磁场方向垂直于纸面.一带正电粒子自O点以水平初速度v0正对P点进入该电场后,从M点飞离CD边界,再经磁场偏转后又从N点垂直于CD边界回到电场区域,并恰能返回O点.已知OP间距离为d,粒子质量为m,电荷量为q,电场强度大小,不计粒子重力.试求:

(1)MN两点间的距离

(2)磁感应强度的大小和圆形匀强磁场的半径

(3)粒子自O点出发到回到O点所用的时间

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【题目】放射性元素衰变时放出三种射线,按电离由强到弱的排列顺序是(  )

A. α射线,β射线,γ射线

B. γ射线,β射线,α射线

C. γ射线,α射线,β射线

D. β射线,α射线,γ射线

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【题目】如图1所示,一质量为m=1kg的物体置于水平面上,在水平外力的作用下由静止开始运动,水平外力随时间的变化情况如图2所示,物体运动的速度随时间变化的情况如下图3所示,4s后图线没有画出.g10m/s2.求:

1)物体在第3s末的加速度大小;

2)物体与水平面间的动摩擦因数;

3)物体在前6s内的位移.

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【题目】已知地面附近常温下的大气压强p0=1.0atm,空气密度=1.2kg/m3。一气球自身质量为0.8kg(内部没有气体),为了使气球能升空,需向气球内充某种气体。重力加速度g=10m/s2

(1)常温下向该气球缓慢充气,充气稳定后,球内气体密度=0.2kg/m3,求气球刚好能自由悬浮在地面附近时的体积;

(2)给该气球充入此气体后密封,在常温下,气球内气体的压强为p0、体积为1.8m3,随着气球缓慢上升,当球内气体压强变为0.75atm时,其体积变为2.2m3。请通过计算判断该气球是否漏气(温度变化忽略不计)。

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