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2.如图所示,小船保持相对静水的速度不变超对岸驶去,小船的运动轨迹如图中曲线所示,则由A到B河水的流速(  )
A.减小B.增大C.不变D.先增大后减小

分析 轨迹弯曲的方向大致指向合力的方向,合力的方向又与水流的方向相反,可见加速度的方向向左.

解答 解:从轨迹曲线的弯曲形状上可以知道,加速度的方向水平向左,知越靠近B岸水速越小.故A正确,BCD错误.
故选:A

点评 解决本题的关键知道小船参与了两个运动,有两个分速度,分别是静水速和水流速.以及知道轨迹的弯曲大致指向合力的方向.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图所示,物块置于倾角为θ的斜面上,物体重量为G,与斜面的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,与斜面的动摩擦因数为μ=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,用水平外力F推物体,则当斜面的倾角变为多大时,无论外力F怎样增大,都不能使物体沿斜面向上运动.(  )
A.30°B.45°C.60°D.75°

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.如图所示,P、Q为两个固定的滑轮,A、B、C三个物体用不可伸长的轻绳(不计轻绳与滑轮间的摩擦)跨过P、Q相连于O点,初始时O、P间轻绳与水平方向夹角为60°,O、Q间轻绳水平,A、B、C三个物体恰好能保持静止,已知B物体的质量为2kg.求:
(1)A、C两物体的质量分别为多少?
(2)若在O点施加一外力F,缓慢移动O点到使O、P间的轻绳水平,O、Q间轻绳处于与水平方向夹角为60°的位置,此时外力F的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.人们为了探索月球表面的物理环境,在地球上制造了月球探测车.假设,月球探测车质量为2.0×102kg,在充满电的情况下,探测车在地球上水平路面最大的运动距离为1.0×103m.控测车运动时受到地表的阻力为车重的0.5倍,且探测车能以恒定功率1.6×103W运动(空气阻力不计).登月后,探测车在一段水平路面上以相同的恒定功率从静止起动,经过50s达到最大速度,最大速度值为12m/s,此时发现在探测车正前方6.9×103m处有一凸起的小高坡,坡顶高为24m.已知球表面的重力加速度为g=10m/s2,月球表面重力加速度为地球的六分之一,试求:
(1)月球探测车电板充满电后的总电能;
(2)月球表面水平路面对探测车的阻力与车重的比例系数;
(3)假设探测车在爬上小高坡过程中需要克服摩擦阻力做功1.2×104J,请分析判断探测车能否爬到坡顶.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.北斗导航系统由27颗中轨道卫星、5颗地球同步轨道卫星和3颗倾斜同步轨道卫星组成.地球同步轨道卫星绕地球做匀速圆周运动,已知地球半径为R0,地球同步轨道半径为6.6R0,地球表面的重力加速度为g0,则同步轨道卫星运行的(  )
A.加速度是6.62g0B.加速度是$\frac{{g}_{0}}{6.6}$
C.线速度是$\sqrt{\frac{{g}_{0}{R}_{0}}{6.6}}$D.角速度是$\sqrt{\frac{{g}_{0}}{6.{6}^{3}{R}_{0}}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图所示,一小球用一不可伸长的长为L的轻绳固定于O点,在O点正下方$\frac{L}{2}$处钉有一颗钉子,现将悬线沿水平方向拉直后无初速释放,当悬线碰到钉子后的瞬间,下列物理量突然增大到原来的2倍的是(  )
A.小球的线速度B.小球的加速度
C.小球的向心加速度D.悬线对小球的拉力

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.某实验小组拟用如图1所示装置研究滑块的运动.实验器材有滑块、钩码、纸带、米尺、带滑轮的木板,以及由漏斗和细线组成的单摆等.实验中,滑块在钩码作用下拖动纸带做匀加速直线运动,同时单摆垂直于纸带运动方向摆动,漏斗漏出的有色液体在纸带带下留下的痕迹记录了漏斗在不同时刻的位置.

(1)在图2中,从B纸带可看出滑块的加速度和速度方向一致;
(2)(多选)用该方法测量滑块加速度的误差主要来源有ACD
A.摆长测量.
B.滑块质量的测量
C.漏斗重心的变化
D.滑块受摩擦阻力作用.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.对位移和路程的正确说法是(  )
A.位移是矢量,位移的方向即质点运动的方向
B.路程是标量,即位移的大小
C.质点位移的大小不会比路程大
D.质点通过一段路程,其位移可能是零

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

12.一个物理兴趣小组的同学根据所学光学知识,设计了一个直接测液体折射率的装置.图9是这个装置的示意图,其中的圆是一个圆盘,两条直线BC、EF是在圆盘上所画的两条相互垂直的直径,它们分别代表界面和法线.P1、P2是插在圆盘上的两枚大头针,大头针与圆盘表面垂直且在圆盘的同一半径上.每次测量时让圆盘的下半部分竖直浸入液体中,并保持圆盘上的直线BC与液面相平,然后在圆盘右上方区域观察大头针P1、P2,用一枚大头针P3沿圆周EC部分移动,使其挡住P1、P2,这样只要根据此时P3的位置,就可以直接读出待测液体折射率的值.
若测得∠AOF=30°,OP3与OC之间的夹角为45°,则在此时P3所在位置标注的折射率值应为$\sqrt{2}$.
现有一白光光源从F位置沿圆盘边缘向B位置移动,在移动过程中光源发出的细光束始终射向O点,那么在液面上方最先消失的是紫颜色的光.

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