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6.两根长度不同的细线下面分别悬挂两个小球,细线上端固定在同一点,若两个小球以相同的角速度,绕共同的竖直轴在水平面内做匀速圆周运动,则两个摆球在运动过程中,相对位置关系示意图正确的是(  )
A.B.
C.D.

分析 小球做匀速圆周运动,靠拉力和重力的合力提供向心力,结合牛顿第二定律求出Locsθ,从而分析判断.

解答 解:小球做匀速圆周运动,mgtanθ=mω2Lsinθ,整理得:Lcosθ=$\frac{g}{{ω}^{2}}$是常量,即两球处于同一高度,故B正确.
故选:B.

点评 解决本题的关键知道小球做匀速圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解,本题关键要得出Lcosθ的关系式.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.为了测出楼房的高度,让一小石块从楼顶自由落下(不计空气阻力),测出下列哪个物理量就可以算出楼房的高度,重力加速度已知.(  )
A.石块下落第一秒的位移B.石块落地前的瞬时速度
C.石块落地前最后一秒的位移D.石块通过最后一米位移的时间

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.下列说法正确的是(  )
A.绿光的频率比红光的高
B.变化的磁场一定会产生变化的电场
C.光导纤维传输信号是利用光的干涉现象
D.无线电波的波长比X射线的长
E.用单摆测定重力加速度g时,误把悬线长当作摆长会导致所测得的g值偏小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.利用下列哪一组物理量可以算出二氧化碳的摩尔质量(  )
A.二氧化碳的密度和阿伏加德罗常数
B.二氧化碳分子的体积和二氧化碳的密度
C.二氧化碳分子的质量和阿伏加德罗常数
D.二氧化碳分子的体积和二氧化碳分子的质量

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,长L=0.20m的不可伸长的轻绳上端固定在O点,下端系一质量m=0.10kg的小球(可视为质点),将绳拉至水平位置,无初速地释放小球.当小球运动至O点正下方的M点时,绳刚好被拉断.经过一段时间,小球落到了水平地面上P点,P点与M点的水平距离x=0.80m,不计空气阻力,取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)小球运动至M点时的速率v; 
(2)绳所能承受的最大拉力F的大小; 
(3)M点距水平地面的高度h.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.利用霍尔效应制作的霍尔元件以及传感器,广泛应用于测量和自动控制等领域.如图1,将一金属或半导体薄片垂直至于磁场B中,在薄片的两个侧面a、b间通以电流I时,另外两侧c、f间产生电势差,这一现象称霍尔效应.其原因是薄片中的移动电荷受洛伦兹力的作用相一侧偏转和积累,于是c、f间建立起电场EH,同时产生霍尔电势差UH.当电荷所受的电场力与洛伦兹力处处相等时,EH和UH达到稳定值,UH的大小与I和B以及霍尔元件厚度d之间满足关系式${U_H}={R_H}\frac{IB}{d}$,其中比例系数RH称为霍尔系数,仅与材料性质有关.

(1)设半导体薄片的宽度(c、f间距)为L,请写出UH和EH的关系式;若半导体材料是电子导电的,请判断图1中c、f哪端的电势高;
(2)已知半导体薄片内单位体积中导电的电子数为n,电子的电荷量为e,请导出霍尔系数RH的表达式.(通过横截面积S的电流I=nevS,其中v是导电电子定向移动的平均速率);
(3)图2是霍尔测速仪的示意图,将非磁性圆盘固定在转轴上,圆盘的周边等距离地嵌装着m个永磁体,相邻永磁体的极性相反.霍尔元件置于被测圆盘的边缘附近.当圆盘匀速转动时,霍尔元件输出的电压脉冲信号图象如图3所示.若在时间t内,霍尔元件输出的脉冲数目为P,请导出圆盘转速N的表达式.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.将一物体从距地面某一高度(高度足够大),以10m/s的初速度水平抛出,经过一段时间t变为20m/s,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)运动时间t=?
(2)速度的偏向角是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.竖直悬挂的轻弹簧下连接一个小球,用手托起小球,使弹簧处于压缩状态,如图所示.则迅速放手后(  )
A.小球开始向下做匀加速运动B.弹簧恢复原长时小球速度最大
C.小球运动到最低点时加速度小于gD.小球运动过程中最大加速度大于g

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,质量分别为2m和m的A、B两物体用不可伸长的轻绳绕过轻质定滑轮相连,开始两物体处于同一高度,绳处于绷紧状态,轻绳足够长,不计一切试探.现将两物体由静止释放,在A落地之前的运动中,下列说法中正确的是(设重力加速度为g)(  )
A.A物体的机械能增大B.A、B组成系统的重力势能增大
C.运动过程中,A超重、B失重D.A下落过程中绳子拉力大小为$\frac{4}{3}$mg

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