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1.如图所示,A在竖直平面内的圆周的最低点,AB为搁在圆周上的光滑版,圆半径为R,一小物体以初速度v0,从A点滑上AB板,滑到B端时速度恰好为零,则小物体从A到B所需时间为多少?

分析 设斜面的倾角为α,根据牛顿第二定律求出小球的加速度,再根据几何关系求出位移的大小,采取逆向思维,运用匀变速直线运动的位移时间公式求出运动的时间.

解答 解:由A运动到B的时间与由B从静止开始下滑到A端的时间相同,设斜面AB与水平面夹角为α,由牛顿第二定律,得:
mgsinα=ma
得:a=gsinα
AB的间距:S=2Rsinα
根据匀变速直线运动规律有:$S=\frac{1}{2}a{t}^{2}$
由以上式子可以解得:$t=2\sqrt{\frac{R}{g}}$
答:小球由A运动到B所需的时间为$2\sqrt{\frac{R}{g}}$.

点评 解决本题的关键知道加速度是联系力学和运动学的桥梁,通过加速度可以根据力求运动,也可以根据运动求力.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.为监测某化工厂的污水排放量,技术人员在该厂的排污管末端安装了如图所示的流量计.该装置由绝缘材料制成,长、宽、高分别为a、b、c,左右两端开口,磁感强度为B.污水充满管口从左向右流经该装置时,理想电压表将显示两个电极间的电压U,若用Q表示污水流量.对上述污水流量计,下面说法正确的是(若说到前后表面,则外面为前表面、里面为后表面)(  )
A.若污水中正离子较多,则前表面比后表面电势高
B.若污水中负离子较多,则前表面比后表面电势高
C.电压表的示数与污水中离子浓度无关
D.污水流量Q与U成正比,与a、b无关

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12.如图所示,内壁光滑的薄壁圆钢管竖直固定在水平地面上.钢管的高为h=5.0m,横截面直径为d=2.0m,右侧壁底部开有一个小孔.一只小球P从钢管顶端的A点以初速度v沿钢管顶面圆的直径方向抛出的同时,另一个滑块Q从水平面上的E点以初速度2v沿水平面向钢管运动,小球P运动过程中依次跟钢管内壁的B、C两点相碰(碰撞中没有动能损失,碰撞时间极短可以忽略不计),然后恰好落在底面圆的圆心D处,此时滑块Q也恰好第一次运动的圆心D处且速度为零.(P、Q均可视为质点,重力加速度g=10m/s2)求:
(1)初速度v的大小;
(2)滑块Q与地面间的动摩擦系数μ.

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9.作用在同一物体上的两个力分别为5N和6N,它们的合力不可能是(  )
A.1NB.6NC.10ND.12N

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16.如图所示,在第一象限内有沿y轴负向的匀强电场,电场强度为E=4.0×106N/C.紧靠y轴存在一方形匀强磁场区域,匀强磁场的磁感应强度B1=0.2T,方向垂直坐标平面内.在第四象限内有磁感应强度B2=$\frac{4}{3}×1{0}^{-1}$T,方向垂直坐标平面向外的匀强磁场.P是y轴上坐标为(0,1)的一点,比荷为1.5×108C/kg的粒子以平行于x轴速度v0从y轴上的P点射入,粒子沿直线通过电场,磁场叠加场区域,然后经电场偏转,从x轴上Q点射入匀强磁场B2.粒子的轨迹刚好与y轴相切于C点,粒子的重力忽略不计.求:
(1)粒子射出的初速度v0以及离开x轴时的速度;   
(2)Q和C的坐标及粒子从P点出发再次回到y轴的时间.

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6.在如图所示的电路中,电源电压为3.0V,内阻不计,L1、L2、L3为3个相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示,当开关闭合后,下列判断正确的是(  )
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B.灯泡L1的电流为灯泡L2的电流2倍
C.灯泡L1消耗的电功率为0.75W
D.灯泡L2消耗的功率为灯泡L1消耗的功率的一半

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13.在如图所示的电路中,若在滑动变阻器R的滑片P向左滑动一小段距离的过程中,电压表V1的示数增大△U,则在该过程中(  )
A.电阻R1通过的电流增大,且增加量一定大于$\frac{△U}{{R}_{1}}$
B.电阻R2两端的电压减小,且减小量一定等于△U
C.电源的输出功率增大
D.电源的效率增大

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.如图所示是一个由声控开关、光敏电阻、小灯泡等元件组成的自动控制电路.对于该电路,在白天无论声音多么响,小灯泡都不会亮;在晚上,只要有一点的响声,小灯泡就会亮.这种电路现在广泛应用于公共楼梯间,则该电路使用了与门电路.为了增加电路的灵敏度,可调节电阻R1的阻值变大(选填“变大”或“变小”).

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5.如图所示是在测量电池的电动势和内阻的实验中,根据某次实验记录的数据画出的U-I图线,由此图线,可知电源电动势E=3.0v,电源的内阻r=1.0Ω

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