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【题目】如图所示,质量分别为m2m的两个小球ab,中间用长为L的轻质杆相连,在杆的中点O处有一光滑固定转动轴,把杆至于水平位置后释放,在b球顺时针摆动到最低位置的过程中(  )

A. b球的重力势能减少,动能增加,b球机械能守恒

B. a球、b球和地球组成的系统机械能守恒

C. b球在最低点对杆的作用力为mg

D. b球到达最低点时的速度为

【答案】B

【解析】对于a球、b球和地球组成的系统,只有重力做功,系统的机械能守恒,由于a的动能和重力势能都增加,即a球的机械能增加,所以b球的机械能减少.故A错误,B正确.设b球到达最低点时的速度为v.根据系统的机械能守恒得: ,解得: b球在最低点时,由F-2mg=m,联立解得 F=mg,所以由牛顿第三定律知b球在最低点对杆的作用力为mg,故CD错误.故选B.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示三角形传送带以1 m/s的速度逆时针匀速转动两边的传送带长都是2 m,且与水平方向的夹角均为37°.现有两个物块AB从传送带顶端都以大小为v0=1 m/s的初速度沿传送带下滑物块AB与传送带间的动摩擦因数都是0.5,g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.下列说法正确的是( )

A. 物块AB同时到达传送带底端

B. 传送带对物块A做正功B做负功

C. 物块AB在传送带上的划痕长度之比为13

D. 滑动摩擦力对物块A与传送带做的功之和与滑动摩擦力对物块B与传送带做的功之和一样大

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【题目】如图所示,理想变压器B的原线圈跟副线圈的匝数比n1n2=2∶1,交流电源电压u1=311sin100πtV,F是熔断电流为I0=1.0A的保险丝,负载为一可变电阻.

(1)当电阻R=100Ω时,保险丝能否被熔断?

(2)要使保险丝不被熔断,电阻R的阻值应不小于多少?变压器输出的电功率不能超过多少?

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【题目】在两端开口竖直放置的形管内,两段水银封闭着长度为的空气柱,两水银面的高度差为,现保持温度不变,则

A. 若再向左管注入些水银,稳定后h变大

B. 若再向左管注入些水银,稳定后h不变

C. 若再向右管注入些水银,稳定后h变大

D. 若两管同时注入些水银,稳定后h变大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】(1)太阳和许多恒星发光是内部核聚变的结果,核反应方程 是太阳内部的许多核反应中的一种,其中为正电子,ve为中微子,确定核反应方程中ab的值;

(2)一静止的核经α衰变成为核,释放出的总动能为4.27 MeV.问此衰变后核的动能为多少MeV(保留一位有效数字)?

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【题目】如图所示,MNPQ为足够长的平行金属导轨,间距L0.50 m,导轨平面与水平面间夹角θ37°NQ间连接一个电阻R5.0 Ω,匀强磁场垂直于导轨平面向上,磁感应强度B1.0 T.将一根质量为m0.050 kg的金属棒放在导轨的ab位置,金属棒及导轨的电阻不计.现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与导轨垂直,且与导轨接触良好.已知金属棒与导轨间的动摩擦因数μ0.50,当金属棒滑行至cd处时,其速度大小开始保持不变,位置cdab之间的距离s2.0 m.已知g10 m/s2sin 37°0.60cos 37°0.80.求:

(1)金属棒沿导轨开始下滑时的加速度大小;

(2)金属棒到达cd处的速度大小;

(3)金属棒由位置ab运动到cd的过程中,电阻R产生的热量.

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【题目】如图所示。光滑水平面上放置一平行金属导轨,其左端与平行板电容器C相连,金属棒垂直金属导轨放置,整个装置处于垂直导轨平面向上的匀强磁场中,现对金属棒施加一水平向右的恒力F作用,使金属棒由静止开始运动,不计导轨及金属棒的电阻,整个过程中电容器未被击穿,则下面关于金属棒运动的速度v、加速度a、电容器两板间的电势差U、极板所带电量Q随时间t变化关系图象中,正确的是

A. B. C. D.

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【题目】在宽度为d的河中,水流速度为v2,船在静水中速度为v1(且v1v2),方向可以选择,现让该船开始渡河,则该船(

A. 可能的最短渡河时间为

B. 可能的最短渡河位移为d

C. 只有当船头垂直河岸渡河时,渡河时间才和水速无关

D. 不管船头与河岸夹角是多少,渡河时间和水速均无关

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【题目】如图,在竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中,两根足够长的平行光滑金属轨道MNPQ固定在水平面内,相距为L一质量为m的导体棒ab垂直于MNPQ放在轨道上,与轨道接触良好。轨道和导体棒的电阻均不计。

1)如图1,若轨道左端MP间接一阻值为R的电阻,导体棒在拉力F的作用下以速度v沿轨道做匀速运动。请通过公式推导证明:在任意一段时间Δt内,拉力F所做的功与电路获取的电能相等。

2)如图2,若轨道左端接一电动势为E、内阻为r的电源和一阻值未知的电阻。闭合开关S,导体棒从静止开始运动,经过一段时间后,导体棒达到最大速度vm,求此时电源的输出功率。

3)如图3,若轨道左端接一电容器,电容器的电容为C,导体棒在水平拉力的作用下从静止开始向右运动。电容器两极板电势差随时间变化的图象如图4所示,已知t1时刻电容器两极板间的电势差为U1。求导体棒运动过程中受到的水平拉力大小。

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