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15.如图所示,轻质圆盘和水平面夹角30°,一个小木块位于距离圆心0.4m处随圆盘一起绕过圆心垂直盘面的转轴匀速转动,当小木块和圆盘一起转动的线速度超过1m/s时,小木块再也无法保持相对静止.g取10m/s2.则小木块和圆盘之间的动摩擦因数是(  )
A.$\frac{\sqrt{3}}{3}$B.$\frac{\sqrt{3}}{2}$C.$\frac{\sqrt{2}}{2}$D.$\frac{\sqrt{2}}{4}$

分析 当物体转到圆盘的最低点,由重力沿斜面向下的分力和最大静摩擦力的合力提供向心力时,线速度最大,由牛顿第二定律求出动摩擦因数.

解答 解:当物体转到圆盘的最低点,所受的静摩擦力沿斜面向上达到最大时,线速度最大,由牛顿第二定律得:
μmgcos30°-mgsin30°=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
解得:$μ=\frac{\sqrt{3}}{2}$
故选:B

点评 本题关键是明确滑块的运动规律和受力情况,找到向心力来源,然后根据牛顿第二定律列式求解.

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5.如图所示为用频闪照相的方法拍到的一个水平放置的弹簧振子振动情况,甲图是振子静止在平衡位置的照片,乙图是振子被拉伸到左侧距平衡位置20mm处,放手后向右运动$\frac{1}{4}$周期内的频闪照片.已知频闪的频率为10Hz.求:
(1)振动的周期T0
(2)若振子的质量为200g,弹簧的劲度系数为50N/m,则振子的最大加速度是多少?

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6.如图所示,玻璃管A和B同样粗细,A的上端封闭,两管下端用橡皮管连通,两管中水银柱高度差为h,若将B管慢慢地提起,则(  )
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3.做斜抛运动的物体,在2s末经过最高点时的瞬时速度是15m/s,则初速度V0=25m/s,抛射角θ=53°.(g=10m/s2

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10.2013年12月2日凌晨,我国发射了“嫦娥三号”登月探测器.“嫦娥三号”由地月转移轨道到环月轨道飞行的示意图如图所示,P点为变轨点,则“嫦娥三号”(  )
A.经过P点的速率,轨道1的一定大于轨道2的
B.经过P点的加速度,轨道1的一定大于轨道2的
C.运行周期,轨道1的等于轨道2的
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20.平行板电容器AB两极板之间电压为U,间距为d.下极板与一个直径为L的半圆形金属通道相连,金属通道有两个同心的半圆形金属片CD组成,圆心贴在O′处,两个金属片彼此靠近又不接触,中间存在径向电场,即电场大小相等,方向都指向O′.半圆形通道与下极板接触点有小孔相连通.现从正对B板小孔紧靠A板的O处由静止释放一个质量为m、电荷量为q的带正电微粒(微粒的重力不计),粒子在半圆形轨道间运动而不会发生碰撞.
(1)求出微粒穿过B板小孔进入半圆形轨道时的速度大小和半圆形金属通道内的电场强度大小.
(2)从释放微粒开始计时,经过多长时间微粒通过半圆形金属板间的最低点P点?
(3)若把半圆形轨道内的电场改为磁场,则需要一个什么样的磁场可以实现无碰撞通过半圆形轨道?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.正弦交变电压u=50sin314tV,加在一氖管的两端.已知当氖管电压达到$25\sqrt{2}$V时,才开始发光,求此氖管在一个周期内发光的时间是多少s,5min内发光的次数.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,与锌板相连的验电器的铝箔原来是张开的,现在让弧光灯发出的光照射到锌板,发现与锌板相连的验电器的铝箔张角变大,此实验事实说明错误的是(  )
A.光具有粒子性
B.铝箔张角大小与光照时间无关
C.若改用激光器发出的红光照射锌板,观察到验电器的铝箔张角则一定会变得更大
D.验电器的铝箔原来带正电

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5.如果运动物体有加速度,则该物体的速度大小和方向可能发生变化的是(  )
A.速度方向不变,大小也不变B.速度方向不变,大小改变
C.速度方向改变,大小不变D.速度方向改变,大小也改变

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