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【题目】用一根细线一端系一小球(可视为质点),另一端固定在一光滑锥顶上,如图所示,设小球在水平面内作匀速圆周运动的角速度为ω,线的张力为T,则Tω2变化的图象是图中的( )

A.

B.

C.

D.

【答案】C

【解析】试题分析:分析小球的受力,判断小球随圆锥作圆周运动时的向心力的大小,进而分析Tω2变化的关系,但是要注意的是,当角速度超过某一个值的时候,小球会飘起来,离开圆锥,从而它的受力也会发生变化,T的关系也就变了.

设绳长为L,锥面与竖直方向夹角为θ,当时,小球静止,受重力mg、支持力N和绳的拉力T而平衡, AB错误;ω增大时,T增大,N减小,当时,角速度为.当时,由牛顿第二定律得 ,解得;当时,小球离开锥子,绳与竖直方向夹角变大,设为β,由牛顿第二定律得,所以,可知图线的斜率变大,C正确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】如图所示,火箭内平台上放有测试仪器,火箭从地面起动后,以加速度g/2竖直向上匀加速运动,升到某一高度时,测试仪器对平台的压力为起动前压力的17/18,已知地球半径为R,求火箭此时离地面的高度.(g为地面附近的重力加速度)

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【题目】如图所示,在竖直平面内半径为R的光滑圆形绝缘轨道的内壁,有质量分别为m2mAB两个小球用长为R的绝缘细杆连接在一起,A球不带电,B球所带的电荷量为-qq>0)。整个装置处在竖直向下的匀强电场中。开始时A球处在与圆心等高的位置,现由静止释放,B球刚好能到达轨道右侧与圆心等高的位置C。求:

(1)匀强电场电场强度的大小E

(2)B小球运动到最低点P时,两小球的动能分别是多少;

(3)两小球在运动过程中最大速度的大小。

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【题目】如图所示,在竖直平面内有一边界半径为R的圆形匀强磁场区域,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里.一质量为m、电量为q的负点电荷从圆边缘的P点沿直径方向进入匀强磁场中,射出磁场时速度方向偏转了60°.不计点电荷的重力.

(1)求点电荷速度υ的大小

(2)如果点电荷速度大小不变,以不同方向从P点进入圆形匀强磁场区域,点电荷在磁场中运动时间不同,求点电荷在磁场中运动的最长时间

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【题目】(多选)如图所示的电路中, R1R2R3是固定电阻, R4是光敏电阻,其阻值随光照的强度增强而减小. 当开关S闭合且没有光照射时,电容器C不带电.当用强光照射R4且电路稳定时,则与无光照射时比较( )

A. 电容器C的上极板带负电

B. 电容器C的下极板带负电

C. 通过R4的电流变小,电源的路端电压增大

D. 通过R4的电流变大,电源提供的总功率变大

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【题目】如图所示,小球m可以在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,下列说法中正确的是 (   )

A. 小球通过最高点的最小速度为v

B. 小球通过最高点的最小速度可以为0

C. 小球在水平线ab以下管道中运动时,内侧管壁对小球一定无作用力

D. 小球在水平线ab以上管道中运动时,内侧管壁对小球一定有作用力

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【题目】如图所示,质量分别为mA=0.5 kg、mB=0.4 kg的长板紧挨在一起静止在光滑的水平面上,质量为mC=0.1 kg的木块C以初速vC0=10 m/s滑上A板左端,最后C木块和B板相对静止时的共同速度vCB=1.5 m/s.求:

(1)A板最后的速度vA

(2)C木块刚离开A板时的速度vC.

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【题目】欲用伏安法测定一段阻值约为左右的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:

A.电池组(3V,内阻

B.电流表(03A,内阻

C.电流表(00.6A,内阻

D.电压表(03V,内阻

E.电压表(015V,内阻

F.滑动变阻器(,额定电流1A

G.滑动变阻器(,额定电流0.3A

H.开关、导线

1)上述器材中应选用的是_____________。(填写各器材的字母代号)

2)实验电路应采用电流表_____________接法。(填“内”或“外”)

3)设实验中,电流表、电压表的某组示数如图所示,图示中I=_____________AU=_____________V

4为使通过待测金属导线的电流能在00.5 A范围内改变,请按要求画出测量待测金属导线的电阻Rx的原理电路图____,然后根据你设计的原理电路将下图中给定的器材连成实验电路。_____

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【题目】如图所示,一束平行光垂直斜面照射,小球从斜面上的O点以初速度v0沿水平方向抛出,落在斜面上的P点,不计空气阻力,下列说法正确的是( )

A. 小球在从O点运动到P点的时间与v0无关

B. 小球在斜面上的位移OPv0成正比

C. 小球在斜面上的投影匀速移动

D. 小球在斜面上的投影匀加速移动

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