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17.如图所示,AB为一光滑圆弧,其竖直高度差h1=9.8m,竖直台阶BC高度差为h2,一质量为80kg的物体,从A点由静止滑下,通过B点后水平飞出落到地面CD上,且落地点D到C点的水平距离x=14m,不计空气阻力,g取10m/s2.求:
(1)物体到达B点的速度vB的大小;
(2)竖直台阶BC高度差h2的大小.

分析 (1)小球由A→B过程中,只有重力做功,根据机械能守恒定律求解v;
(2)小球从B点抛出后做平抛运动,根据平抛运动的位移公式求解h2

解答 解:(1)根据动能定理可知:$\frac{1}{2}$mvB2=mgh1
则 vB=$\sqrt{2g{h}_{1}}$=$\sqrt{2×10×9.8}$=14m/s
(2)小球离开B点后做平抛运动,设下落时间为t,则
竖直方向上小球做自由落体运动,有h2=$\frac{1}{2}$gt2   ①
水平方向上小球做匀速直线运动,则物体落地点C到B点的水平距离x=vBt②
①②联立解得h2=5m
答:(1)物体到达B点的速度vB的大小为14m/s;
(2)竖直台阶BC高度差h2的大小为5m.

点评 此题考查动能定理和平抛运动规律,此题也可以应用机械能守恒定律解B点速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.用如图1所示的电路测定一节干电池的电动势和内阻,理想电压表量程为3V,R1、R2为两个电阻箱,实验过程如下:

(1)调整电阻箱R1,使电阻值保持3.5Ω不变.
(2)调整电阻箱R2值图2位置后闭合电键,电压表刻度盘如图3所示,则电阻箱R2=15Ω,电压表示数U=1.10V.
(3)改变电阻箱R2的阻值,重复步骤(2)测出多组R2、U的对应数据,绘制成图4所示$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{{R}_{2}}$图象,由图象可知,电源电动势E=1.4V,内阻r=0.73Ω.(保留两位有效数字)
(4)已知某小灯泡的U-I图象如图5所示,现用此小灯泡取代电路中的电阻箱R2,其它不变,通过调整电阻箱R1,可使电灯泡有最大功率,则小灯泡的最大功率为0.12W.(保留两位有效数字)

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8.电子的电荷量的绝对值为e,质量为m,以速度v0沿电场线的方向射入场强为E的匀强电场中,如图所示,电子从A点射入,到B点的速度变为零.
(1)A,B两点间的电势差是多大?
(2)A,B两点间的距离是多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,半径分别为R=1m,r=0.5m的甲、乙两圆形轨道放置在同一竖直面内,斜面与水平轨道由一小段圆弧轨道相连,两圆形轨道之间由一个水平轨道CD相连,小球与CD段间的动摩擦因数为μ=0.25,其余各段均光滑,现有一小球从光滑斜面上的A点由静止释放,那么:
(1)为了是小球能通过甲轨道的最高点,A点离水平轨道CD的高度H至少为多少?
(2)若小球以第(1)问中所求的最小高度由静止从A点滑下,要是小球能到达乙轨道的最高点而做完整的圆周运动,CD段的长度应满足什么条件?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图是某质点的v-t图象,则(  )
A.在1s到3s时间内质点静止
B.前1s质点做加速运动,最后1s质点做减速运动
C.前1s和最后1s质点的加速度大小均为3m/s2
D.第4s内质点的加速度为0

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.有一个铜环和一个木环,它们的形状、尺寸相同.用两块同样的条形磁铁以同样的速度,将N极垂直圆环平面分别插入铜环和木环中,则同一时刻这两环的磁通是(  )
A.铜环磁通大B.木环磁通大
C.两环磁通一样大D.两环磁通无法比较

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9.回旋加速器的高频电源是一个LC振荡器,加速器的磁感应强度为B,被加速的粒子电荷量为q,质量为m,那么LC振荡电路中自感系数L和电容C的乘积应为何值?若原来加速质子,后改为加速α粒子,则LC振荡器的电容器的电容C该如何调节(自感系数L不变)?

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6.重离子肿瘤治疗装置中的回旋加速器可发射+5价重离子束,其束流强度为1.2×10-5A,则在1s内发射的重离子个数为(e=1.6×10-19C)(  )
A.3.0×1012B.1.5×1013C.7.5×1013D.3.75×1014

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4.如图所示为质点做匀变速曲线运动轨迹的示意图,已知质点运动到D点时速度方向与加速度方向恰好互相垂直,则质点从A点运动到E点的过程中,下列说法中正确的是(  )
A.质点经过C点的速率比D点的速率大
B.质点经过A点时的加速度方向与速度方向的夹角大于90°
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D.质点从B运动到E的过程中加速度方向与速度方向的夹角先增大后减

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