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5.F1、F2是两个互相垂直的共点力,其中F1=4N,F2=3N.这两个力合力的大小为(  )
A.2 NB.3 NC.5 ND.15 N

分析 F1、F2是两个互相垂直的共点力,根据矢量的合成法则,结合勾股定理直接计算即可.

解答 解:F1、F2是两个互相垂直的共点力,其中F1=4N,F2=3N.
依据矢量的合成法则,结合勾股定理,则有:两个力合力的大小F=$\sqrt{{F}_{1}^{2}+{F}_{2}^{2}}$=$\sqrt{{4}^{2}+{3}^{2}}$=5N,故C正确,ABD错误.
故选:C.

点评 考查矢量的合成法则的内容,注意当两力垂直时,可根据勾股定理直接计算,比较简单.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.一物体从某高度以初速度为V0=6m/s水平抛出,落地时速度大小为Vt=10m/s,则:它的运动时间为(g取10m/s2)(  )
A.t=0.1sB.t=0.2sC.t=0.4sD.t=0.8s

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16.在如图所示的磁场中有一个垂直于磁场方向放置的闭合圆环,现在将圆环从图示A位置水平向左移到B位置,穿过圆环的磁通量的变化情况是(  )
A.变小B.变大C.不变D.先变小后变大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图,空间中存在一匀强磁场区域,磁场方向与竖直面(纸面)垂直,磁场的上、下边界(虚线)均为水平面;纸面内磁场上方有一个正方形导线框abcd,其上、下两边均为磁场边界平行,边长小于磁场上、下边界的间距.若线框自由下落,从ab边进入磁场时开始,直至ab边到达磁场下边界为止,线框下落的速度大小可能(  )
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20.人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,轨道离地面越高该卫星(  )
A.所受的万有引力越大B.运行的角速度越小
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4.如图所示,在半径为R的半圆形区域内,有磁感应强度为B的垂直纸面向里的有界匀强磁场,PQM为圆内接三角形,且PM为圆的直径,三角形的各边由材料相同的细软弹性导线组成(不考虑导线中电流间的相互作用).设线圈的总电阻为r且不随形状改变,此时∠PMQ=37°,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8.下列说法正确的是(  )
A.穿过线圈PQM中的磁通量大小为φ=0.96BR2
B.若磁场方向不变,只改变磁感应强度B的大小,且B=B0+kt(k为常数,k>0),则此时线圈中产生的感应电流大小为I=$\frac{0.96k{R}^{2}}{r}$
C.保持P、M两点位置不变,将Q点沿圆弧顺时针移动到接近M点的过程中,线圈中不会产生焦耳热
D.保持P、M两点位置不变,将Q点沿圆弧顺时针移动到接近M点的过程中,线圈中感应电流的方向先沿顺时针方向,后沿逆时针方向

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.如图所示,AB部分为光滑水平面,BC部分是处于竖直平面内半径为R的光滑圆管形轨道,B点是最低点,C点是最高点,C点切线水平方向,圆管截面半径r<<R,有一质量m的球以水平初速度向右运动碰撞到原来静止在水平面上的质量为3m的b球,两球发生对心碰撞,碰撞时间极短,并且碰撞时没有能量损失,碰后b球顺利入光滑圆管(B点无能量损失,小球的半径比圆管半径r略小),它经过最高点C后飞出,最后落在水平地面上的A点,已知AB的距离为2R,已知重力加速度为g,求:
(1)小球b运动到C点时对轨道的压力;
(2)碰后小球a的速度为多少.

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8.如图为氢原子能级图,现有一群处于n=4激发态的氢原子,则这些原子(  )
A.能发出4种不同频率的光子
B.发出的光子最小能量是1.51 eV
C.由n=4跃迁到n=3时发出的光子频率最高
D.由n=4跃迁到n=1时发出的光子能量最大

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9.已知阿佛伽德罗常数为NA,某物质的摩尔质量为M(kg/mol),该物质的密度为ρ(kg/m3),则下列叙述中正确的是 (  )
A.1kg该物质所含的分子个数是ρNAB.1kg该物质所含的分子个数是$\frac{{N}_{A}}{M}$
C.该物质1个分子的体积是$\frac{M}{ρ{N}_{A}}$D.该物质1个分子的质量是$\frac{M}{{N}_{A}}$(kg)

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