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17.如图所示,质量为3m和m的小球A和B,系在长为L的细线两端,桌面水平光滑,高h(h<l).A球无初速度从桌边滑下,落在沙地上静止不动,则B球离开桌边的速度为(  )
A.$\sqrt{\frac{3gh}{2}}$B.$\sqrt{2gh}$C.$\sqrt{\frac{gh}{3}}$D.$\sqrt{\frac{gh}{6}}$

分析 对于A、B组成的系统,机械能守恒,根据机械能守恒定律求出A球落在沙地上时系统的速度大小,该速度等于B球离开桌面的速度.

解答 解:A、B组成的系统,只有重力做功,系统的机械能守恒.则有
  3mgh=$\frac{1}{2}$(m+3m)v2
解得:v=$\sqrt{\frac{3}{2}gh}$
故选:A.

点评 解决本题的关键知道A、B组成的系统,在运动的过程中,单个物体机械能不守恒,因为除重力做功外,拉力也做功.对系统而言,只有重力做功,机械能守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.物理学在研究实际问题时,常常进行科学抽象,即抓住研究问题的主要特征,不考虑与当前研究问题无关或影响较小的因素,建立理想化模型.下列各选项是物理学中的理想化模型的有(  )
①质点    ②重力    ③参考系     ④自由落体运动.
A.①③B.①②C.①④D.②④

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,足够长的光滑平行间距为L=1m金属导轨PQ、MN,水平放置在竖直向上磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中.质量为m=0.5kg、长度为lm金属棒ab垂直金属导轨放置且与导轨接触良好.MP间所接电阻的阻值R=0.50Ω,其余电阻均不计.ab在外力F的作用下由静止开始做加速度a=2m/s2的匀加速直线运动,5s末撤去外力F.试求:
(1)前5s内外力F与时间t的关系式;
(2)撤去外力瞬间金属棒ab的加速度;
(3)撤去外力后,金属棒ab还能滑行的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,甲、乙两颗卫星在同一平面上绕地球做匀速圆周运动,公转方向相同.已知卫星甲的公转周期为T,每经过最短时间9T,卫星乙都要运动到与卫星甲同居地球一侧且三者共线的位置上,则卫星乙的公转周期为(  )
A.$\frac{9}{8}$TB.$\frac{8}{9}$TC.$\frac{10}{9}$TD.$\frac{9}{10}$T

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12.地球赤道上有一物体随地球的自转而做圆周运动,所受的向心力为F1,向心加速度为a1,线速度为v1,角速度为ω1;绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星所受的向心力为F2,向心加速度为a2,线速度为v2,角速度为ω2;地球同步卫星所受的向心力为F3,向心加速度为a3,线速度为v3,角速度为ω3,假设三者质量相等,则(  )
A.F1=F2>F3B.a2>a3>alC.v1=v2>v3D.ω13<ω2

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2.如图所示,一斜面的倾角为θ,现将一质量为M的物块置于斜面上并与斜面保持相对静止,现在斜面以下列选项中的不同运动方式运动,下列说法中正确的是(  )
A.当斜面向右匀速移动距离S时,则斜面对物块做了功
B.当斜面向上匀速移动距离h时,则斜面对物块做功为Mgh
C.当斜面向左以加速度a移动距离S时,则斜面对物块做功为MaS
D.若斜面向下以加速度a移动距离S时,则斜面对物块做功为M(g+a)S

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.物体做匀变速直线运动,t=0时,速度大小为12m/s,方向向东;当t=2s时,速度大小为8m/s,方向仍然向东;若速度大小变为2m/s,则t可能等于(  )
A.3sB.6sC.7sD.9s

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.用如图1所示的实验装置验证牛顿第二定律.

(1)完成平衡摩擦力的相关内容:
①取下砂桶,把木板不带滑轮的一端垫高,接通打点计时器电源,轻轻推动(选填“静止释放”或“轻轻推动”)小车,让小车拖着纸带运动.
②如果打出的纸带如图2所示,则应减小(选填“增大”或“减小”)木板的倾角,反复调节,直到纸带上打出的点迹间隔均匀,平衡摩擦力才完成.
(2)如图3所示是某次实验中得到的一条纸带,其中A、B、C、D、E是计数点(每打5个点取一个计数点),其中L1=3.07cm,L2=12.38cm,L3=27.93cm,L4=49.72cm.则打C点时小车的速度为1.24m/s,小车的加速度为6.24m/s2.(计算结果保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.如图所示,用外力把一矩形线圈匀速拉出匀强磁场区域,如果两次拉出的速度之比v1:v2=1:2,则在将线圈拉出磁场区域的过程中,线圈产生的焦耳热之比Q1:Q2=1:2,通过线圈横截面的电量之比q1:q2=1:1.

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