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【题目】如图所示,小球用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上,悬点等高。质量相等,悬挂球的绳比悬挂球的绳短。将两球拉起,使两绳均被水平拉直。然后将两球由静止释放,在各自轨迹的最低点(空气阻力不计)

A. 球的速度小于球的速度

B. 球的向心加速度等于球的向心加速度

C. 球所受绳的拉力大于球所受绳的拉力

D. 球的机械能等于球的机械能

【答案】ABD

【解析】

A.从静止释放至最低点,由机械能守恒得:

解得:,在最低点的速度只与半径有关,可知vPvQ,故A正确;

BC在最低点,拉力和重力的合力提供向心力,由牛顿第二定律得:

解得:

向心加速度为:

所以P球所受绳的拉力等于Q球所受绳的拉力,向心加速度两者相等,故B正确,C错误;

D.由题意知:选细绳水平时,小球所在的水平面为零势面,则在开始位置机械能是零,由静止释放后机械能守恒,所以在最低点机械能也为零,机械能相等,故D正确。

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,的水平向左匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道竖直放置,轨道与一水平绝缘轨道MN连接,半圆轨道所在竖直平面与电场线平行,其半径R=0.4m,一带正电荷的小滑块质量为m=0.04kg,小滑块与水平轨道间的动摩因数μ=0.2,g,求:

1)要小滑块能运动到圆轨道的最高点L,滑块应在水平轨道上离N点多远处释放?

2)这样释放的滑块通过P点时对轨道压力是多大?P为半圆轨道中点)

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【题目】如图甲所示的电路中,R1R2均为定值电阻,且R1100ΩR2阻值未知,R3为滑动变阻器.当其滑片P从左端滑至右端时,测得电源的路端电压随电源中流过的电流变化图线如图乙所示,其中AB两点是滑片P在变阻器的两个不同端点得到的.计算:

1)定值电阻R2的阻值;

2)滑动变阻器的最大阻值;

3)电源的电动势和内阻.

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【题目】如图所示,带正电的绝缘物块A放置在水平桌面上,物块C套在竖直杆上,用跨过定滑轮的细线把它们连在一起,竖直杆与定滑轮的距离为LL远大于定滑轮半径, 水平桌面上方存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,物块A的质量为m,带电荷量为q。初始时细线水平,现由静止释放物块C,当物块C下降0.75L时,物块A恰好离开桌面,则此时物块C的速度大小为(物块A距定滑轮足够远,不计定滑轮的摩擦和空气阻力,重力加速度为g

A.B.

C.D.

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【题目】如图所示的装置放置在竖直平面内,圆形区域I是半径r=10cm的垂直纸面向里的磁场,磁感应强度随时间变化的规律是B=tT)。图中电源电动势e=4 V,区域II是平行板电容器,上下极板间的距离d=20 cm,上极板接地。开关Sa时,一带电微粒静止在极板间的位置P。重力加速度g=10 m/s2。则下列说法正确的是

A.带电微粒带正电,比荷

B.控制带电微粒在位置P处静止不动,缓慢向下移动下极板,带电微粒的电势能变大

C.开关Sa改成接b时,定值电阻R中没有电荷流过

D.开关Sb后,带电微粒竖直向下做a=2g的匀加速直线运动

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【题目】某实验小组采用如图所示的装置探究功与速度变化的关系,小车在橡皮筋的作用下弹出后,沿木板滑行。打点计时器工作频率为50Hz

(1)下列说法中正确的是______;(填字母代号)

A.该实验不需要平衡摩擦力

B.为简便起见,每次实验中橡皮筋的规格要相同,拉伸的长度要一样

C.通过打点计时器打下的纸带来测定小车加速过程中获得的最大速度

D.通过打点计时器打下的纸带来测定小车加速过程中获得的平均速度

(2)实验中先后用同样的橡皮筋1条、2条、3条…以并联方式挂在小车的前端进行多次实验,每次都要把小车拉到同一位置再释放小车。把第1次只挂1条橡皮筋时橡皮筋对小车做的功记为W1,第二次挂2条橡皮筋时橡皮筋对小车做的功记为2W1,…;橡皮筋对小车做功后而使小车获得的速度可由打点计时器打出的纸带测出,根据第四次的纸带(如图所示)求得小车获得的速度为________m/s(小数点后保留两位数字);

(3)若根据多次测量数据画出的W-v草图如图所示,根据图线形状,可知对Wv的关系做出的猜想肯定不正确的是________。(填选项字母)

A B

C D

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【题目】如图甲所示,质量为m1=10kg的长木板A静止在光滑的水平地面上,一质量为m2=10kg的物块S放在长木板A上,AB间的动摩擦因数μ=0.5,通过劲度系数k=100 N/m的轻质弹弹簧连在竖直墙壁上。刚开始弹簧处于自然长度,现用一水平力F牵引长木板A,水平力F与长木板位移x的大小关系是F=20+kxN)。求:

1B刚要相对于长木板A滑动时的加速度a

2B刚要相对于长木板A滑动时,轻弹簧具有的弹性热能Ep

3)将该轻质弹簧固定在水平地面上,放置于一竖直光滑圆简内,圆筒与一半径为R=0.40 m的光滑圆弧相连,D是圆弧轨道最高点,如图乙。将质量m3=1.0kg的小球C放在弹簧上,用栓子栓在位置E处,与圆筒顶端的距离h=0.40m,此时弹簧的压缩量大小与(1)问中B刚要相对于长木板A滑动时弹簧的形变量大小相等。现将栓卡去掉,小球C能否通过最高点D?若不能,要使小球通过最高点D,小球C的质量mC要满足什么条件?

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【题目】如图所示,AB为两块平行金属板,A板带正电荷、B板带负电荷.两板之间存在着匀强电场,两板间距为d、电势差为U,在B板上开有两个间距为L的小孔.CD为两块同心半圆形金属板,圆心都在贴近B板的O处,C带正电、D带负电.两板间的距离很近,两板末端的中心线正对着B板上的小孔,两板间的电场强度可认为大小处处相等,方向都指向O′.半圆形金属板两端与B板的间隙可忽略不计.现从正对B板小孔紧靠A板的O处由静止释放一个质量为m、电荷量为q的带正电的微粒(微粒的重力不计),问:

(1)微粒穿过B板小孔时的速度多大?

(2)为了使微粒能在CD板间运动而不碰板,CD板间的电场强度大小应满足什么条件?

(3)从释放微粒开始,经过多长时间微粒通过半圆形金属板间的最低点P点?

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【题目】如图所示,一根轻弹簧下端固定,竖立在水平面上.其正上方A位置有一只小球.小球从静止开始下落,在B位置接触弹簧的上端,在C位置小球所受弹力大小等于重力,在D位置小球速度减小到零。小球下降阶段下列说法中正确的是

A. B位置小球动能最大

B. C位置小球动能最大

C. AC位置小球重力势能的减少大于小球动能的增加

D. AD位置小球重力势能的减少等于弹簧弹性势能的增加

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