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【题目】如图所示,长为L的轻杆,一端固定一个小球,另一端固定在光滑的水平轴上,使小球在竖直平面内做圆周运动。关于小球过最高点的速度V,下列说法中正确的是

A. V的最小值为

B. V由零逐渐增大到时,杆对球的弹力逐渐增大

C. V逐渐增大时,杆对球的弹力逐渐减小

D. 是球所受弹力方向发生变化的临界速度

【答案】D

【解析】

A. 小球在最高点的最小速度为零,此时杆子的支持力等于重力。故A错误

B. 在最高点,根据得,速度增大,向心力也逐渐增大。故B正确

C. v>,杆子表现为拉力,速度增大,向心力增大,则杆子对小球的拉力增大。故C正确;

D.v<,杆子表现为支持力,此时有:mgF=速度增大时,向心力增大,则杆子对小球的支持力减小,故D正确。

故选:BCD。

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,正弦交流电源的电压有效值保持恒定,电流表为理想交流电流表,理想变压器的副线圈接电阻R1R2,R1R2的阻值分别为13的。当开关S断开时,电流表的示数为I;当S闭合时,电流表的示数为4I,则(

A. 开关闭合前后,变压器的输入功率之比为1:4

B. 开关闭合前后,副线圈的输出电压比为4:1

C. 开关闭合前后,流经R1的电流之比为1:4

D. 开关闭合前后,流经R1的电流之比为4:1

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一辆值勤的警车停在公路边,当警员发现从他旁边以v=10 m/s的速度匀速行驶的货车严重超载时,决定前去追赶,经过5.5 s后警车发动起来,并以2.5 m/s2的加速度做匀加速运动,但警车的行驶速度必须控制在90 km/h以内.问:

(1)警车在追赶货车的过程中,两车间的最大距离是多少?

(2)判定警车在加速阶级能否追上货车.(要求通过计算说明)

(3)警车发动后要多长时间才能追上货车?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一振动周期为T,位于x=0处的波源从平衡位置开始沿y轴正方向做简谐运动,该波源产生的简谐横波沿x轴正方向传播,波速为v,关于在x=处的质点P,下列说法正确的是_________

A. 质点P振动周期为T,速度的最大值为v

B. 若某时刻质点P的速度方向沿y轴负方向,则该时刻波源速度方向沿y轴正方向

C. 质点P开始振动的方向沿y轴正方向

D. P开始振动后,若某时刻波源在波峰,则质点P一定在波谷

E.若某时刻波源在波谷,则质点P也一定在波谷

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,固定在同一轮轴上,用皮带连接且不打滑,三个轮的边缘各取一点A、B、C,已知三个轮的半径比,当转轴匀速转动时,下列说法中正确的是( )

A. A、B、C三点的线速度之比为2:2:1

B. A、B、C三点的角速度之比为1:2:1

C. A、B、C三点的加速度之比为2:4:1

D. A、B、C三点的周期之比为1:2:1

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】两波源S1S2在水槽中形成的波形如图4所示,其中实线表示波峰,虚线表示波谷,则(  )

A. 在两波相遇的区域中会发生干涉

B. 在两波相遇的区域中不会发生干涉

C. P点的振动始终加强

D. P点的振动始终减弱

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【题目】如图所示,矩形区域PQNM内存在平行于纸面的匀强电场,一质量为m=2.0×1011 kg、电荷量为q=1.0×105 C的带正电粒子(重力不计)从a点以v1=1×104 m/s的初速度垂直于PQ进入电场,最终从MN边界的b点以与水平边界MN30°角斜向右上方的方向射出,射出电场时的速度v2=2×104 m/s,已知MP=20 cm、MN=80 cm,取a点电势为零,如果以a点为坐标原点O,沿PQ方向建立x轴,则粒子从a点运动到b点的过程中,电场的电场强度E、电势φ、粒子的速度v、电势能Epx的变化图象正确的是(   )

A. B. C. D.

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【题目】如图甲所示,倾斜的传送带以恒定的速率逆时针运行.在t0时刻,将质量为1.0 kg的物块(可视为质点)无初速度地放在传送带的最上端A点,经过1.0 s,物块从最下端的B点离开传送带.取沿传送带向下为速度的正方向,则物块的对地速度随时间变化的图象如图乙所示(g10 m/s2),求:

(1)物块与传送带间的动摩擦因数;

(2)物块从AB的过程中,传送带对物块做的功.

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【题目】如图所示,在光滑绝缘水平面上,质量为m的均匀绝缘棒AB长为L、带有正电,电量为Q且均匀分布。在水平面上O点右侧有匀强电场,场强大小为E,其方向为水平向左,BO距离为x0,若棒在水平向右的大小为QE/4的恒力作用下由静止开始运动。求:

1)棒的B端进入电场L/8时的加速度大小和方向;

2)棒在运动过程中的最大动能。

3)棒的最大电势能。(设O点处电势为零)

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