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【题目】如图所示,强度足够的、不可伸长的轻线一端系着一个小球p,另一端套在图钉A上,图钉A正上方有距它h的图钉B,此时小球在光滑的水平平台上做半径为a的匀速圆周运动。现拔掉图钉A,则(  )

A.小球继续做匀速圆周运动

B.小球做远离0的曲线运动,直到被图钉B拉住时停止

C.不管小球做什么运动,直到被图钉B拉住时小球通过的位移一定大于h

D.根据题中的已知条件能求出拔掉图钉A瞬间到小球再次做匀速圆周运动的时间

【答案】C

【解析】

AB.小球做匀速圆周运动的向心力由绳的拉力提供,拔掉图钉A,则绳的拉力突然消失,小球做离心运动,直到被图钉B拉住,绳中又有拉力,可以继续以更大的半径做圆周运动,AB错误;

C.小球做离心运动,直到被图钉B拉住时,半径增大h,但由于小球沿切线方向运动,如图:

所以位移一定大于hC正确;

D.由图可知:

时间:

由于不知道开始时圆周运动的半径和做匀速圆周运动的线速度,所以不能求出拔掉图钉A瞬间到小球再次做匀速圆周运动的时间,D错误。

故选C

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,两根相距l=0.4m的平行金属导轨OCOC水平放置。两根导轨右端OO连接着与水平面垂直的光滑平行导轨ODOD,两根与导轨垂直的金属杆MN被放置在导轨上,并且始终与导轨保持保持良好电接触。MN的质量均为m=0.2kg,电阻均为R=0.4ΩN杆与水平导轨间的动摩擦因数为μ=0.1。整个空间存在水平向左的匀强磁场,磁感应强度为B=0.5T。现给N杆一水平向左的初速度v0=3m/s,同时给M杆一竖直方向的拉力F,使M杆由静止开始向下做加速度为aM=2m/s2的匀加速运动。导轨电阻不计,(g10m/s2)。求:

(1)t=1s时,N杆上通过的电流强度大小;

(2)M杆下滑过程中,外力F与时间t的函数关系;(规定竖直向上为正方向)

(3)已知N杆停止运动时,M仍在竖直轨道上,求M杆运动的位移;

(4)N杆在水平面上运动直到停止的过程中,已知外力F做功为﹣11.1J,求系统产生的总热量。

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【题目】如图(1)所示是某兴趣小组设计的一个测量电流表内阻和一个电池组的电动势及内电阻的实验电路,他们的实验步骤如下:

①断开单刀双掷开关S2,闭合开关S1,调节滑动变阻器R0的滑动端,使电流表A满偏;

②保持R0的滑动端不动,将单刀双掷开关S2M,调节电阻箱R的值,使电流表A半偏,读出电阻箱R的值为a

③断开开关S1,将单刀双掷开关S2N,不断改变和记录电阻箱的值以及分别与R相对应的电流表的值I;和对应的

④分别以R为横坐标和纵坐标建立平面直角坐标系,利用记录的R和对应的进行描点画线,得到如图(2)所示的坐标图象;

⑤通过测量得知该图线在纵轴上的截距为b、斜率为k

根据以上实验操作,回答以下问题:

1)在进行实验步骤①之前,应先将滑动变阻器的滑动端置于___(填左端中间右端)。

2)被测电流表的内阻为___,测得值与电流表内阻的真实值相比较__(填偏大偏小相等)。

3)被测电池组的电动势E=___,内电阻r=___(用实验过程中测得的物理量的字母进行表示,电流表内阻不可忽略)。

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【题目】一列简谐横波沿x轴正方向传播,已知周期T0.2st0时的波形如图所示,波上有PQ两质点,其纵坐标分别为yP2cmyQ=-2cm。下列说法中正确的是(  )

A.P点的振动比Q点滞后半个周期

B.PQ在振动的过程中,位移的大小总相等

C.0.25s内,P点通过的路程为20cm

D.在相等的时间内,PQ两质点通过的路程相等

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【题目】平行板电容器的两极板接于电池两极,一带电小球悬挂在电容器内部,闭合电键k,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向的夹角为.则下述说法正确的是(

A. 保持电键k闭合,带正电的A板向B板靠近,则变大

B. 保持电键k闭合,带正电的A板向B板靠近,则不变

C. 电键k断开,带正电的A板向B板靠近,则不变

D. 电键k断开,带正电的A板向B板靠近,则增大

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【题目】某探究性学习小组利用如图所示的电路测量电池的电动势和内阻。其中电流表A1的内阻r1=1.0 kΩ,电阻R1=9.0 kΩ,为了方便读数和作图,给电池串联一个R0=3.0 Ω的电阻。

①按图示电路进行连接后,发现三条导线中,混进了一条内部断开的导线。为了确定哪一条导线内部是断开的,将电建S闭合,用多用电表的电压挡先测量a间电压,读数不为零,再测量间电压,若读数不为零,则一定是________导线断开;若读数为零,则一定是___________导线断开。

②排除故障后,该小组顺利完成实验。通过多次改变滑动变阻器触头位置,得到电流表A1和A2的多组I1I2数据,作出图象如右图。由I1I2图象得到电池的电动势E=_________V,内阻r=__________Ω。

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【题目】如图所示,固定的光滑平台上固定有光滑的半圆轨道,轨道半径R=0.6m。平台上静止着两个滑块ABmA=0.1kg,mB=0.2kg,两滑块间夹有少量炸药,平台右侧有一带挡板的小车,静止在光滑的水平地面上。小车质量为M=0.3kg,车面与平台的台面等高,小车的上表面的右侧固定一根轻弹簧,弹簧的自由端在Q点,小车的上表面左端点PQ点之间是粗糙的,滑块BPQ之间表面的动摩擦因数为μ=0.2,Q点右侧表面是光滑的。点燃炸药后,AB分离瞬间A滑块获得向左的速度vA=m/s,而滑块B则冲向小车。两滑块都可以看作质点,炸药的质量忽略不计,爆炸的时间极短,爆炸后两个物块的速度方向在同一水平直线上,且g=10m/s2。求:

(1)滑块A在半圆轨道最高点对轨道的压力;

(2)若L=0.8m,滑块B滑上小车后的运动过程中弹簧的最大弹性势能;

(3)要使滑块B既能挤压弹簧,又最终没有滑离小车,则小车上PQ之间的距离L应在什么范围内?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】劲度系数为20Ncm的弹簧振子,它的振动图象如图所示,在图中A点对应的时刻( )

A.振子所受的弹力大小为0.5N,方向指向x轴的负方向

B.振子的速度方向指向x轴的正方向

C.04s内振子作了1.75次全振动

D.04s内振子通过的路程为0.35cm,位移为0

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,光滑平行金属导轨的水平部分处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度B=3T。两导轨间距为L=0.5m,轨道足够长。金属棒ab的质量分别为ma=1kgmb=0.5kg,电阻分别为ΩΩb棒静止于轨道水平部分,现将a棒从h=1.8 m高处自静止沿弧形轨道下滑,通过C点进入轨道的水平部分,已知两棒在运动过程中始终保持与导轨垂直且接触良好,两棒始终不相碰。(g10m/s2)。求:

1a棒刚进入磁场时,b棒的加速度;

2)从a棒进入磁场到a棒匀速的过程中,流过a棒的电荷量;

3)从a棒进入磁场到a棒匀速的过程中,a棒中产生的焦耳热。

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