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盘山公路总是筑得盘旋曲折,这是因为(  )

A.盘山公路盘旋曲折会延长爬坡的距离,根据斜面的原理,斜面越长越省功

B.盘山公路盘旋曲折显得雄伟壮观

C.盘山公路盘旋曲折会延长爬坡长度,斜面的原理告诉我们,高度一定,斜面越长越省力

D.盘山公路盘旋曲折是为了减小坡度,增加车辆的稳度

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科目:高中物理 来源: 题型:


一帆风顺,说的是顺风好行船.但有时遇上逆风,有经验的水手通过正确地操纵船帆,仍然可借风力航行.当风从正东方吹来,而船却要向东北方向航行时,下图中四种情况哪个可达到目的(PQ表示帆的方位)(  )

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科目:高中物理 来源: 题型:


在同一点O抛出的三个物体,做平抛运动的轨迹如图所示,则三个物体做平抛运动的初速度vAvBvC的关系和三个物体做平抛运动的时间tAtBtC的关系分别是(  )

A.vA>vB>vCtA>tB>tC

B.vAvBvCtAtBtC

C.vA<vB<vCtA>tB>tC

D.vA>vB>vCtA<tB<tC

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科目:高中物理 来源: 题型:


下列关于人造地球卫星与宇宙飞船的说法中,正确的是(  )

①如果知道人造地球卫星的轨道半径和它的周期,再利用万有引力常量,就可以算出地球的质量

②两颗人造地球卫星,只要它们的绕行速率相等,不管它们的质量、形状差别有多大,它们的绕行半径和绕行周期都一定相同

③原来在某一轨道上沿同一方向绕行的人造卫星一前一后,若要使后一卫星追上前一卫星并发生碰撞,只要将后者的速率增大一些即可

④一只绕火星飞行的宇宙飞船,宇航员从舱内慢慢走出,并离开飞船,飞船因质量减小,所受万有引力减小,故飞行速度减小

A.①②   

B.②③   

C.①③   

D.②④

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在做“研究平抛物体的运动”的实验时,通过描点法画出小球平抛运动轨迹,并求出平抛运动初速度.实验装置如图甲所示.

(1)实验时将固定在斜槽的木板放在实验桌上,实验前要检查木板是否水平,请简述你的检查方法.__________________________

(2)关于这个实验,以下说法正确的是(  )

A.小球释放的初始位置越高越好

B.每次小球要从同一高度由静止释放

C.实验前要用重垂线检查坐标纸上的竖线是否竖直

D.小球的平抛运动要靠近但不接触木板

(3)某同学在描绘平抛运动轨迹时,得到的部分轨迹曲线如图乙所示.在曲线上取ABC三个点,测量得到ABC三点间竖直距离h1=10.20cm,h2=20.20cm,ABC三点间水平距离x1x2=12.40cm,g取10m/s2,则小球平抛运动的初速度大小为________m/s.

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如图所示,一物体以6m/s的初速度从A点沿AB圆弧下滑到B点,速率仍为6m/s,若物体以5m/s的初速度从A点沿同一路线滑到B点,则到B点时的速率是(  )

A.大于5m/s     

B.等于5m/s

C.小于5m/s

D.不能确定

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卫星绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态,物体对支持面几乎没有压力,所以在这种环境中已无法用天平称量物体的质量.假设某同学以这种环境设置了如下图所示的装置(图中O为光滑的小孔)来间接测量物体的质量:给待测量物体一个初速度,使它在桌面上做匀速圆周运动.设航天器中备有基本测量工具.

(1)物体与桌面间的摩擦力________忽略不计(选填“可以”或“不能”),原因是________________________________________________________;

(2)实验时需要测量的物理量是:________;

(3)待测质量的表达式为m=______________.

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某同学利用如图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律.该同学经正确操作得到打点纸带,在纸带后段每两个计时间隔取一个计数点,依次为1、2、3、4、5、6、7,测量各计数点到第一个打点的距离h,并正确求出打相应点时的速度v.各计数点对应的数据见下表:

计数点

1

2

3

4

5

6

7

h(m)

0.124

0.194

0.279

0.380

0.497

0.630

0.777

v(m/s)

1.94

2.33

2.73

3.13

3.50

v2(m2/s2)

3.76

5.43

7.45

9.80

12.25

(1)请在图乙坐标中,描点作出v2h图线;

(2)由图线可知,重锺下落的加速度g′=________m/s2(保留三位有效数字);

(3)若当地的重力加速度g=9.8m/s2,根据作出的图线,能粗略验证自由下落的重锺机械能守恒的依据是________.

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导体切割磁感线的运动可以从宏观和微观两个角度来认识。如图所示,固定于水平面的U型导线框处于竖直向下的匀强磁场中,金属直导线MN在于其垂直的水平恒力F作用下,在导线框上以速度v做匀速运动,速度v与恒力F的方向相同:导线MN始终与导线框形成闭合电路。已知导线MN电阻为R,其长度恰好等于平行轨道间距,磁场的磁感应强度为B。忽略摩擦阻力和导线框的电阻。

(1)    通过公式推导验证:在时间内,F对导线MN所做的功W等于电路获得的电能,也等于导线MN中产生的焦耳热Q;

 


 (2)若导线MN的质量m=8.0g,长度L=0.10m,感应电流=1.0A,假设一个原子贡献一个自由电子,计算导线MN中电子沿导线长度方向定向移动的平均速率ve(下表中列出一些你可能会用到的数据);

阿伏伽德罗常数NA

元电荷

导线MN的摩尔质量

(3)经典物理学认为,金属的电阻源于定向运动的自由电子和金属离子(即金属原子失去电子后的剩余部分)的碰撞。展开你想象的翅膀,给出一个合理的自由电子的运动模型;在此基础上,求出导线MN中金属离子对一个自由电子沿导线长度方向的平均作用力f的表达式。

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