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 如图所示,在距水平地面高为H=0.4m处,水平固定一根长直光滑杆,杆上P处固定一定滑轮,滑轮可绕水平轴无摩擦转动,在P点的右边,杆上套一质量m=2kg的小球A.半径R=0.3m的光滑半圆形轨道竖直地固定在地面上,其圆心O在P点的正下方,在轨道上套有一质量m=2kg的小球B.用一条不可伸长的柔软细绳,通过定滑轮将两小球连接起来.杆和半圆形轨道在同一竖直面内,小球和小球均可看作质点,且不计滑轮大小的影响.现给小球A施加一个水平向右、大小为55N的恒力F,则:
(1)求把小球B从地面拉到半圆形轨道顶点C的过程中力F做的功.
(2)求小球B运动到C处时的速度大小.
(3)小球B被拉到离地多高时小球A与小球B的速度大小相等?

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


巨磁电阻(GMR)电流传感器可用来准确检测大容量远距离直流输电线路中的强电流,其原理利用了巨磁电阻效应。巨磁电阻效应是指某些磁性材料的电阻R在一定磁场作用下随磁感应强度B的增加而急剧减小的特性。如图所示检测电路,设输电线路电流为I(不是GMR中的电流),GMR为巨磁电阻,R1、R2为定值电阻,已知输电线路电流I在巨磁电阻GMR处产生的磁场的磁感应强度B的大小与I成正比,下列有关说法正确的是(    )

A、如果I增大,电压表V1示数减小,电压表V2示数增大

B、如果I增大,电流表A示数减小,电压表V1示数增大

C、如果I减小,电压表V1示数增大,电压表V2示数增大

D、如果I减小,电流表A示数减小,电压表V2示数减小

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如图所示,坐标系xOy在竖直平面内,水平轨道AB和斜面BC均光滑    且绝缘,ABBC的长度均为L,斜面BC与水平地面间的夹角θ=600ׁ,有一质量为m、电量为+q的带电小球(可看成质点)被放在A点。已知在第一象限分布着互相垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向上,场强大小,磁场为水平方向(图中垂直纸面向外),磁感应强度大小为B;在第二象限分布着沿x轴正向的水平匀强电场,场强大小。现将放在A点的带电小球由静止释放(运动过程中小球所带的电量不变),则

(1)小球到B点的速度大小?

(2)从A点开始,小球需经多少时间才能落到地面?

  

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下列说法中正确的是     。(选对一个给3分,选对两个给4分,选对3个给6分。每选错一个扣3分,最低得分为0分)

  A.光电效应实验揭示了光的粒子性

  B.原子核发生一次β衰变,该原子核外就失去一个电子

  C.原子核放出β粒子后,转变成的新核所对应的元素是原来的同位素

  D.玻尔在研究原子结构中引进了量子化的观念

  E.氢原子从低能级跃迁到高能级要吸收能量

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某研究性小组利用速度传感器研究质量为5kg的物体由静止开始做直线运动的规律,并在计算机上得到了前4s内物体速度随时间变化的关系图象,如图所示,则下列说法正确的是(    )

A.物体在第1s末离出发点最远

B.物体先向正方向运动,后向负方向运动

C.物体所受外力前1s内做的功和后3s内做的功相同

D.第1s内物体所受外力做功的平均功率为7.5W

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机械横波某时刻的波形图如图所示,波沿x轴正方向传播,质点p的坐标x=0.32 m.从此时刻开始计时.

(1)若每间隔最小时间0.4 s重复出现波形图,求波速.

(2)若p点经0.4 s第一次达到正向最大位移,求波速.

(3)若p点经0.4 s到达平衡位置,求波速.

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如图所示是测量通电螺线管内部磁感应强度的一种装置:把一个很小的测量线圈放在待测处(测量线圈平面与螺线管轴线垂直),将线圈与可以测量电荷量的冲击电流计G串联,当将双刀双掷开关K由位置1拨到位置2时,测得通过测量线圈的电荷量为q。已知测量线圈的匝数为N,截面积为S,测量线圈和G串联回路的总电阻为R。下列判断正确的是:

A.在此过程中,穿过测量线圈的磁通量的变化量

B.在此过程中,穿过测量线圈的磁通量的变化量

C.待测处的磁感应强度的大小为

D.待测处的磁感应强度的大小为

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 “嫦娥”三号探测器发射到月球上要经过多次变轨,最终降落到月球表面上,其中轨道Ⅱ为圆形。下列说法正确的是

A.探测器在轨道Ⅱ上运动时不需要火箭提供动力

B.探测器在轨道Ⅲ经过P点时的加速度小于在轨道Ⅱ经过P时的加速度

C.探测器在P点由轨道Ⅱ进入轨道Ⅲ必须加速

D.轨道Ⅱ是月球卫星绕月球做匀速圆周运动的唯一轨道

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如图所示,一只半球形碗倒扣在水平桌面上处于静止状态,球的半径为R,质量为m的蚂蚁只有在离桌面的高度大于或等于3R/5时,才能停在碗上,若最大静摩擦力等于滑动摩擦力,那么蚂蚁和碗面间的动摩擦因数为(      )

A.3/5     B.4/5      

C.3/4     D.4/3

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