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【题目】如图所示,“旋转秋千中的两个座椅AB质量相等,通过相同长度的缆绳悬挂在旋转圆盘上。不考虑空气阻力的影响,当旋转圆盘绕竖直的中心轴匀速转动时,下列说法正确的是(  )

A. A的速度比B的小

B. AB的向心加速度大小相等

C. 悬挂AB的缆绳与竖直方向的夹角相等

D. 悬挂A的缆绳所受的拉力比悬挂B的小

【答案】AD

【解析】AB两个座椅具有相同的角速度.

根据公式:v=ωrA的运动半径小,A的速度就小.故A错误;根据公式:a=ω2rA的运动半径小,A的向心加速度就小,故B错误;


如图,对任一座椅,受力如图,由绳子的拉力与重力的合力提供向心力,则得:mgtanθ=mω2r,则得 A的半径r较小,ω相等,可知A与竖直方向夹角θ较小,故C错误.A的向心加速度就小,A的向心力就小,A对缆绳的拉力就小,故D正确.故选D

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某个由导电介质制成的电阻截面如图所示,导电介质的电阻率为ρ,制成内外半径分别为a和b的半球壳层形状图中阴影部分,半径为a、电阻不计的球形电极被嵌入导电介质的球心成为一个引出电极,在导电介质的外层球壳上镀上一层电阻不计的金属膜成为另外一个电极设该电阻的阻值为R下面给出R的四个表达式中只有一个是合理的,你可能不会求解R,但是你可以通过一定的物理分析,对下列表达式的合理性做出判断根据你的判断,R的合理表达式应为

A

B

C

D

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【题目】在如图甲所示的平面坐标系内,有三个不同的静电场:第一象限内有固定在O点处的点电荷产生的电场E1未知,该点电荷的电荷量为,且只考虑该点电荷在第一象限内产生电场;第二象限内有水平向右的匀强电场E2未知;第四象限内有大小为,方向按图乙周期性变化的电场E3,以水平向右为正方向,变化周期 。一质量为m,电荷量为+q的离子从-x0x0点由静止释放,进入第一象限后恰能绕O点做匀速圆周运动。以离子到达x轴时为计时起点,已知静电力常量为k,不计离子重力。求:

1离子在第一象限运动时速度大小和第二象限电场E2的大小;

2时,离子的速度;

3时,离子的坐标。

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【题目】图中的实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带电粒子的运动轨迹,粒子先经过M点,再经过N点,可以判定( )

A. M点的电势高于N点的电势

B. 粒子在M点的电场强度小于N点的电场强度

C. 粒子在M点的加速度大于在N点的加速度

D. 粒子在M点的速度小于在N点的速度

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【题目】关于开普勒第二定律,正确的理解是( )
A.行星绕太阳运动时,一定是匀速曲线运动
B.行星绕太阳运动时,一定是变速曲线运动
C.行星绕太阳运动时,由于角速度相等,故在近日点处的线速度小于它在远日点处的线速度
D.行星绕太阳运动时,由于它与太阳的连线在相等的时间内扫过的面积相等,故它在近日点的线速度大于它在远日点的线速度

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【题目】如图所示,固定于水平面的U形导线框处于竖直向下的匀强磁场中磁场足够大,磁场的磁感应强度为B,点a、b是U形导线框上的两个端点。水平向右恒力F垂直作用在金属棒MN上,使金属棒MN以速度v向右做匀速运动。金属棒MN长度为L,恰好等于平行轨道间距,且始终与导线框接触良好,不计摩擦阻力,金属棒MN的电阻为R。已知导线ab的横截面积为S、单位体积内自由电子数为n,电子电量为e,电子定向移动的平均速率为v。导线ab的电阻为R,忽略其余导线框的电阻。则,时间内

A导线ab中自由电子从a向b移动

B金属棒MN中产生的焦耳热Q=FL

C导线ab受到的安培力大小F=nSLevB

D通过导线ab横截面的电荷量为

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【题目】如图甲所示,一矩形闭合线圈在匀强磁场B中以恒定的角速度转动磁场足够大,转动轴O1O2是矩形线圈的对称轴,位于线圈平面内且与匀强磁场方向垂直,线圈中的感应电流i随时间t变化规律如图乙所示,则

A该感应电流的频率为4HZ

B该感应电流的有效值为A

Ct=1s时刻穿过线圈磁通量变化率最小

Dt=2s时刻线圈所在平面与磁场方向平行

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【题目】如图所示,光滑水平面上的A物体以初速度v0去撞击静止的B物体,B物体上固定一质量不计的轻质弹簧。已知A物体的质量为m1,B物体的质量为m2。A物体在O点处开始压缩弹簧,此时刻设为0时刻,从开始压缩弹簧到将弹簧压缩至最短所用时间是t1,从弹簧最短到弹簧恢复到原长所用时间是t2。A、B始终沿同一直线运动。

1请画出弹簧弹力F随时间t变化的示意图,并求A物体 在0~ t1时间内所受到的合冲量。

2求弹簧被压缩到最短时所具有的弹性势能;

3若弹簧恢复原长时,A、B物体的动量恰好相等,求

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【题目】一个气泡从水底升到水面时,它的体积增大为原来的3倍,设水的密度为ρ=1×103kg/m3 , 大气压强p0=1.01×105Pa , 水底与水面的温度差不计,水的深度为mg=10m/s2

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