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【题目】有质量相同的三个小物体a、b、c。现将小物体a从高为h的光滑斜面的顶端由静止释放,同时小物体b、c分别从与a等高的位置开始做自由落体运动和平抛运动,如图所示。有关三个物体的运动情况,下列判断正确的是

A三个物体同时落地

B三个物体落地前瞬间的动能相同

C重力对三个物体做功相同

D重力对三个物体的冲量相同

【答案】C

【解析】

试题分析:由于物体a在斜面上下滑,它下滑的加速度a=gsinθ,小于g,而物体b做自由落体运动,加速度为g,故物体的斜面上运动的位移又比自由落体的长,所以三个物体下落的时间不相等,所以三个物体不能同时落地,选项A错误;物体a落地时,物体b已经落到地上了,故三个物体落地前瞬间的动能相同,选项B错误;重力对三个物体做功W=Gh,物体的G和h均相同,故做功相同,选项C正确;由于时间不相等,故冲量I=Ft不相同,选项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】我们可以通过实验探究电磁感应现象中,感应电流方向的决定因素和遵循的物理规律.以下是实验探究过程的一部分.

(1)如图(1)所示,当磁铁N向下运动时,发现电流表指针偏转.若要探究线圈中产生感应电流的方向,必须知道

(2如图(2)所示,实验中发现闭合开关时,电流表指针向右偏.闭合开关稳定后,若向左移动滑动触头,此过程中电流表指针向 偏转填;若将线圈A抽出,此过程中电流表指针向 偏转填(均选填“左”或“右”).

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【题目】一理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,原线圈输入电压的变化规律如图甲所示,副线圈所接电路如图乙所示,P为滑动变阻器的触头.下列说法正确的是

A. 副线圈输出电压的频率为50 Hz

B. 副线圈输出电压的有效值为31V

C. P向右移动时,原、副线圈的电流比减小

D. P向右移动时,变压器的输入功率增加

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在直角坐标系中,三个边长都为l=2m的正方形排列如图所示,第一象限正方形区域ABOC中有水平向左的匀强电场,电场强度的大小为E0,在第二象限正方形COED的对角线CE左侧CED区域内有竖直向下的匀强电场,三角形OEC区域内无电场,正方形DENM区域内无电场.

1)现有一带电量为+q、质量为m的带电粒子(重力不计)从AB边上的A点静止释放,恰好能通过E点.求CED区域内的匀强电场的电场强度E1;

2)保持(1)问中电场强度不变,若在正方形区域ABOC中某些点静止释放与上述相同的带电粒子,要使所有的粒子都经过E点,则释放的坐标值xy间应满足什么关系?

3)若CDE区域内的电场强度大小变为,方向不变,其他条件都不变,则在正方形区域ABOC中某些点静止释放与上述相同的带电粒子,要使所有粒子都经过N点,则释放点坐标值xy间又应满足什么关系?

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【题目】一列横波某时刻的波形图如图甲所示,图乙表示介质中某质点此后一段时间内的振动图象。下列说法正确的是

A若波沿x轴正方向传播,则图乙表示的是质点N的振动图象

B若波沿x轴负方向传播,则图乙表示的是质点K的振动图象

C若图乙表示的是质点L的振动图象,则波沿x轴正方向传播

D若图乙表示的是质点M的振动图象,则波沿x轴负方向传播

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【题目】如图所示,冰车静止在冰面上,小孩与冰车的总质量m = 20kg。大人用F = 20N的恒定拉力,使冰车开始沿水平冰面移动,拉力方向与水平面的夹角为θ =37°。已知冰车与冰面间的动摩擦因数μ= 005,重力加速度g =10m/s2sin37°= 06cos37°= 08。求:

1)小孩与冰车受到的支持力FN的大小;

2)小孩与冰车的加速度a的大小;

3)拉力作用t =8s时间,冰车位移x的大小。

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【题目】DVD影碟机、电视机等电器中都有可以接收遥控器发出的红外线信号,并能够把红外线信号转化为电信号的传感器.下列装置都是传感器,其中和上述传感器工作原理相同的是(  )
A.空调机接收遥控信号的装置
B.楼道中照明灯的声控开关
C.烟雾传感器(气敏化学传感器)
D.冰箱中控制温度的温控器

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【题目】下列说法中正确的是(  )
A.由水的摩尔体积和每个水分子的体积可估算出阿伏伽德罗常数
B.家用空调机向室外释放的热量等于其从室内吸收的热量
C.热量能自发地从低温物体传到高温物体
D.温度越高布朗运动就越激烈,所以布朗运动也叫做热运动

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【题目】如图甲所示,竖直挡板MN左侧空间有方向竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的水平匀强磁场,电场和磁场的范围足够大,电场强度E=40N/C,磁感应强度B随时间t变化的关系图象如图乙所示,选定磁场垂直纸面向里为正方向.t=0时刻,一质量m=8×10-4kg、电荷量q=+2×10-4C的微粒在O点具有竖直向下的速度v=0.12m/s,O是挡板MN上一点,直线OO与挡板MN垂直,取g=10m/s2.求:

(1)微粒再次经过直线OO时与O点的距离。

(2)微粒在运动过程中离开直线OO的最大高度。

(3)水平移动挡板,使微粒能垂直射到挡板上,挡板与O点间的距离应满足的条件。

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