【题目】如图所示,质量为,半径为R的1/2光滑圆弧轨道静止于光滑水平面上,质量为的小球从静止开始自圆弧轨道的左侧最高点滑下,则( )
A. 能到达圆弧轨道右侧的最高位置与初始位置等高
B. 能到达圆弧轨道右侧的最高位置比初始位置低,不会滑出圆弧轨道
C. 能到达圆弧轨道右侧的最高位置比初始位置高,将滑出圆弧轨道
D. 到达圆弧轨道右侧最高位置时, 将会向左移动一段位移
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,现除了有一个标有“5 V,2.5 W”的小灯泡、导线和开关外,还有:
A.直流电源(电动势约为5 V,内阻可不计)
B.直流电流表(量程0~3 A,内阻约为0.1 Ω)
C.直流电流表(量程0~600 mA,内阻约为5 Ω)
D.直流电压表(量程0~15 V,内阻约为15 kΩ)
E.直流电压表(量程0~5 V,内阻约为10 kΩ)
F.滑动变阻器(最大阻值10 Ω,允许通过的最大电流为2 A)
G.滑动变阻器(最大阻值1 kΩ,允许通过的最大电流为0.5 A)
实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化并能测多组数据.
(1)实验中电流表应选用________,电压表应选用________,滑动变阻器应选用________(均用序号字母表示).
(2)请按要求将图中所示的器材连成实验电路.______________.
(3)某同学通过实验正确作出的小灯泡的伏安特性曲线如图所示.现把实验中使用的小灯泡接到如图所示的电路中,其中电源电动势E=6 V,内阻r=1 Ω,定值电阻R=9 Ω,此时灯泡的实际功率为________W(结果保留两位有效数字)
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图(a)所示,在竖直平面内建立直角坐标系xOy,整个空间内都存在垂直坐标平面向外的匀强磁场和水平向右的匀强电场,匀强电场的方向与x轴正方向夹角为45°.已知带电粒子质量为m、电量为+q,磁感应强度大小为B,电场强度大小E=,重力加速度为g.
(1)若粒子在xOy平面内做匀速直线运动,求粒子的速度v0;
(2)t=0时刻的电场和磁场方向如图(a)所示,若电场强度和磁感应强度的大小均不变,而方向随时间周期性的改变,如图(b)所示.将该粒子从原点O由静止释放,在0~时间内的运动轨迹如图(c)虚线OMN所示,M点为轨迹距y轴的最远点,M距y轴的距离为d.已知在曲线上某一点能找到一个和它内切的半径最大的圆,物体经过此点时,相当于以此圆的半径在做圆周运动,这个圆的半径就定义为曲线上这点的曲率半径.求:
①粒子经过M点时曲率半径ρ;
②在图中画出粒子从N点回到O点的轨迹.
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】汽车行驶在半径为50m的圆形水平跑道上,速度为10m/s.已知汽车的质量为1000kg,汽车与地面的最大静摩擦力为车重的0.8倍.问:(g=10m/s2)
(1)汽车受到向心力是多大?
(2)汽车绕跑道一圈需要的时间是多少?
(3)要使汽车不打滑,则其速度最大不能超过多少?
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图,A、B滑块质量分别为,,它们与地面的摩擦系数相同, 。用细线连接滑块A、B,细线能承受的最大拉力为。取,为了保持A、B滑块共同向右加速运动,外力和细线上拉力应满足( )
A. 外力F≤16N
B. 当外力F=48N时,A、B滑块的加速度a=7m/s2
C. 共同加速运动时细线上的拉力与外力的比值总满足
D. 共同加速运动时细线上的拉力与外力的比值总满足
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图所示,一根轻弹簧竖直直立在水平面上,下端固定.在正上方有一个物块自弹簧顶端O从静止开始下落,将弹簧压缩.从物块和弹簧接触开始下落到物块速度减小到零的过程中( )
A. 小球的速度先增大后减小
B. 小球的加速度先减小后增大
C. 当弹簧压缩量达到最大时,小球速度为零,加速度大于g
D. 当弹簧压缩量达到最大时,小球速度为零,加速度等于g
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】下列说法正确的是( )
A. 一对平衡力所做功之和一定为零,一对作用力与反作用力所做功之和也一定为零
B. 一对平衡力的冲量之和一定为零,一对作用力与反作用力的冲量之和也一定为零
C. 物体所受合力冲量的方向不一定与物体动量的变化方向相同,不一定与物体的末动量方向相同
D. 火箭喷出的燃气的速度越大、火箭的质量比(发射前总质量M与燃料耗尽后质量m比值)越小,则火箭获得的速度就越大
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】某著名极限运动员在美国新墨西哥州上空,从距地面高度约3.9万米的氦气球携带的太空舱上跳下,在最后几千英尺打开降落伞,并成功着陆.假设降落伞在最后的匀速竖直下降过程中遇到水平方向吹来的风,若风速越大,则降落伞( )
A. 下落的时间越短
B. 下落的时间越长
C. 落地时速度越小
D. 落地时速度越大
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