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【题目】如图所示,物体在恒力 F 作用下沿曲线从 A 运动到 B ,这时,突然使它受力反向,大小不变,若 BD 为曲线 AB B 点的切线方向,则该物体(

A. 可能沿曲线 BE 运动B. 可能沿曲线 BD 运动

C. 可能沿曲线 BC 运动D. 一定是做匀速直线运动

【答案】A

【解析】

物体从AB运动,因为运动轨迹是在速度与力的夹角之中,所以物体所受恒力方向应是向右下的。到达B点后,力的大小不变方向相反,变成向左上。因BE在力与速度的夹角内,物体有可能沿BE运动,故A正确。因为物体在B点的速度方向为切线方向,即直线BD,而力的方向与速度方向不同,所以物体不可能做直线运动,故B错误。由于力的方向发生了改变,曲线BC不在力与速度的夹角内,故C错误。到达B点后,力的大小不变方向相反,变成向左上,很明显,物体不可能做匀速直线运动,故D错误。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,两根平行且足够长的轨道水平放置,轨道间距为L=0.5m,且电阻不计.CD左侧处在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B1=1TCD右侧处在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B2=2T.在轨道上有两根长度稍大于L、质量均为m=0.1kg、阻值均为R=0.5Ω的金属棒ab,金属棒b用一根足够长的绝缘细线跨过定滑轮与重锤相连.重锤的质量M=0.1kg。某时刻金属棒a在外力作用下以速度v0沿轨道向左做匀速直线运动,在这一过程中金属棒b恰好保持静止.当金属棒a到达CD处时被固定,此后重锤开始下落,在落地前速度达到最大。忽略一切摩擦阻力,且不考虑金属棒ab间的相互作用力,重力加速度为g=10m/s2.求:

(1)金属棒a匀速运动的速度v0的大小;

(2)重锤能达到的最大速度v的大小;

(3)若从重锤开始下落起,到其达到最大速度的过程中,金属棒b产生的焦耳热Q0.2J.求重锤下落的高度H.

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【题目】由法拉第电磁感应定律可知,若穿过某截面的磁通量为Φ=Φmsinωt,则产生的感应电动势为e=ωΦmcosωt。如图所示,竖直面内有一个闭合导线框ACD(由细软弹性电阻丝制成),端点AD固定。在以水平线段AD为直径的半圆形区域内,有磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的有界匀强磁场。设导线框的电阻恒为r,圆的半径为R,用两种方式使导线框上产生感应电流。方式一:将导线与圆周的接触点C点以恒定角速度ω1(相对圆心O)从A点沿圆弧移动至D点;方式二:以AD为轴,保持∠ADC=45°,将导线框以恒定的角速度ω290°。则下列说法正确的是

A. 方式一中,在C沿圆弧移动到圆心O的正上方时,导线框中的感应电动势最大

B. 方式一中,在CA点沿圆弧移动到图中∠ADC=30°位置的过程中,通过导线截面的电荷量为

C. 若两种方式电阻丝上产生的热量相等,则

D. 两种方式回路中电动势的有效值之比

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】对某导电元件(圆柱状)进行研究,图甲是说明书中给出的伏安特性曲线。

(1) 用多用电表的欧姆挡试测元件在常温下的电阻,把选择开关调到“×10”欧姆档,测量操作步骤正确,发现表头指针偏转的角度过大,应换为 欧姆档。

(2) 可由UI图线得到各状态下元件的电阻值R,为了进一步研究该材料电阻率,需要测量元件的长度和截面直径。如图乙所示,用螺旋测微器测得的直径读数为 mm

(3) 实验室中提供以下器材:

A. 电压表V(量程为0—3V,内阻约5kΩ)

B. 电流表A(量程为0—0.6 A,内阻约0.1Ω)

C. 滑动变阻器R1(0—10Ω,额定电流1.5A)

D. 滑动变阻器R2(0—1000Ω,额定电流0.5A)

E. 直流电源E(电动势3V,内阻为1Ω)

F. 开关S一个、导线若干

设计一个电路,验证该元件的伏安特性曲线是否和说明书中所给的一致,则滑动变阻器应选择 (填序号);试在图丙方框中画出实验电路图。

4)把该导电元件直接连在此直流电源上,该导电元件消耗的电功率为 W。(结果保留两位有效数字)

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【题目】如图所示是在工厂的流水线上安装的水平传送带,用水平传送带传送工件.可大大提高工作效率.水平传送带以恒定的速度v0=2 m/s运送质量为m=0.5 kg的工件,工件都是以v=1 m/s的初速从A位置滑上传送带.工件与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2.每当前一个工件在传送带上停止相对滑动时.后一个工件立即滑上传送带.取g=l0 m/s2,求:

(1)工件经多长时间停止相对滑动;

(2)在正常运行状态下传送带上相邻工件间的距离;

(3)摩擦力对每个工件做的功;

(4)每个工件与传送带之间的摩擦产生的内能.

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【题目】如图所示,两条竖直虚线之间存在垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的匀 强磁场,磁场左侧有一平行板电容器水平放置,电容器极板的长度与两极板间的距离相等,两板间的电势差为U,电容器右端紧靠磁场左边界。现有一质量为m,电荷量为-q的带电粒子,从电容器左端a点沿直线ab以某一速度进入电场,粒子恰好从电容器上极板的边缘进入磁场(直线ab垂直于磁场边缘,与两极板平行且到两极板的距离相等),已知粒子在磁场中运动的时间t=,不计粒子的重力。求:

1)带电粒子进入磁场时的速度v

2)磁场的宽度d

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【题目】如图所示,两根长度相同的细线分别系有两个完全相同的小球,细线的上端都系于 O点.设法让两个小球均在同一水平面上做匀速圆周运动,已知 L1 跟竖直方向的夹角为 60°L2 跟竖直方向的夹角为 30° O 点到水平面距离为 h ,下列说法正确的是(

A. 细线 L1 和细线 L2 所受的拉力大小之比为1

B. 小球 m1 m2 的角速度大小之比为1

C. 小球 m1 m2 的向心力大小之比为 31

D. 小球 m1 m2 的线速度大小之比为 31

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【题目】如图,拖着旧橡胶轮胎跑是身体耐力训练的一种有效方法如果某受训者拖着轮胎在水平直道上跑了100m,那么下列说法正确的是  

A. 轮胎受到地面的摩擦力做了负功 B. 轮胎受到的重力做了正功

C. 轮胎受到的拉力不做功 D. 轮胎受到地面的支持力做了正功

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【题目】如图所示,一高山滑雪运动员,从较陡的坡道上滑下,经过A点时速度v0=16m/sAB与水平成θ=530角。经过一小段光滑水平滑道BDD点水平飞出后又落在与水平面成倾角α的斜坡上C点.已知AB两点间的距离s1=10mDC两点间的距离为s2=75m,不计通过B点前后的速率变化,不考虑运动中的空气阻力。(g=10m/s2sin370=0.6)求:

(1)运动员从D点飞出时的速度vD的大小;

(2)滑雪板与坡道间的动摩擦因数.

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同步练习册答案