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如图所示,小物块以初速度v0从O点沿斜面向上运动,同时从O点斜向上抛出一个速度大小也为v0的小球,物块和小球在斜面上的P点相遇.已知物块和小球质量相等,空气阻力忽略不计,则

A. 斜面可能是光滑的

B. 在P点时,小球的动能大于物块的动能

C. 小球运动到最高点时离斜面最远

D. 小球和物块到达P点过程中克服重力做功的平均功率相等

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源:2016-2017学年黑龙江省哈尔滨市高一下学期第二次月考物理试卷(解析版) 题型:选择题

在光滑水平面上,有一转轴垂直于此平面,交点O的上方h处固定一细绳,绳的另一端连接一质量为m的小球B,绳长l>h,小球可随转轴转动,在光滑水平面上做匀速圆周运动,如图所示。要使小球不离开水平面,转轴转速的最大值是(  )

A. B. C. D.

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科目:高中物理 来源:2016-2017学年河北省石家庄市高一下学期学情反馈(一)物理试卷(解析版) 题型:多选题

如图所示,某同学通过一轻动滑轮提升质量m=1 kg的物体,他竖直向上拉绳子,使物体由静止开始以5 m/s2的加速度上升,在此后的1s时间内,一切摩擦不计,以下说法正确的是(取g=10 m/s2): (   )

A. 拉力F做的功为18.75J

B. 拉力F在1s末的瞬时功率为为75W

C. 拉力F的平均功率为37.5W

D. 物体克服重力做功的平均功率为为25W

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科目:高中物理 来源:2016届江苏省南通市高三第二次调研测试物理试卷(解析版) 题型:简答题

如图所示,质量为m、电阻为R的单匝矩形线框置于光滑水平面上,线框边长ab=L、ad=2L.虚线MN过ad、bc边中点.一根能承受最大拉力F0的细线沿水平方向拴住ab边中点O.从某时刻起,在MN右侧加一方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小按B=kt的规律均匀变化.一段时间后,细线被拉断,线框向左运动,ab边穿出磁场时的速度为v. 求:

(1)细线断裂前线框中的电功率P;

(2)细线断裂后瞬间线框的加速度大小a及线框离开磁场的过程中安培力所做的功W;

(3)线框穿出磁场过程中通过导线截面的电量 q.

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科目:高中物理 来源:2016届江苏省南通市高三第二次调研测试物理试卷(解析版) 题型:简答题

一定质量的理想气体经历了如图所示的ABCDA循环,p1、p2、V1、 V2均为已知量.已知A状态的温度为T0,求:

(1)C状态的温度T;

(2)完成一个循环,气体与外界热交换的热量Q.

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科目:高中物理 来源:2016届江苏省南通市高三第二次调研测试物理试卷(解析版) 题型:选择题

如图所示电路中,R为某种半导体气敏元件,其阻值随周围环境一氧化碳气体浓度的增大而减小.当一氧化碳气体浓度减小时,下列说法中正确的是( )

A.电压表V示数减小

B.电流表A示数减小

C.电路的总功率增大

D.变阻器R1的取值越小,电表示数变化越明显

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科目:高中物理 来源:2017届浙江省杭州市命题比赛模拟物理试卷3(解析版) 题型:计算题

如图所示,足够长的光滑绝缘水平台左端固定一被压缩的绝缘轻质弹簧,一个质量.电量的可视为质点的带电小球与弹簧接触但不栓接。某一瞬间释放弹簧弹出小球,小球从水平台右端A点飞出,恰好能没有碰撞地落到粗糙倾斜轨道的最高B点,并沿轨道滑下。已知AB的竖直高度,倾斜轨道与水平方向夹角为.倾斜轨道长为,带电小球与倾斜轨道间的动摩擦因数。倾斜轨道通过光滑水平轨道CD与光滑竖直圆轨道相连,小球在C点没有能力损失,所有轨道都是绝缘的,运动过程中小球的电量保持不变。只有光滑竖直圆轨道处在范围足够大的竖直向下的匀强电场中,场强。已知,取,求:

(1)被释放前弹簧的弹性势能;

(2)若光滑水平轨道CD足够长,要使小球不离开轨道,光滑竖直圆轨道的半径应满足什么条件?

(3)如果竖直圆弧轨道的半径,小球进入轨道后可以有多少次通过竖直圆轨道上距水平轨道高为的某一点P?

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科目:高中物理 来源:2017届浙江省杭州市命题比赛模拟物理试卷3(解析版) 题型:选择题

如图所示,对下列课本插图描述正确的是

A. 图甲右上方的路牌所标的“50”因为车辆通行的平均速度

B. 由图乙可推出所有形状规则的物体重心均在其几何中心处

C. 图丙中掷出后的冰壶能继续运动说明其具有惯性

D. 图丁中电梯向上制动时体重计的读数变小说明人所受重力减小

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科目:高中物理 来源:2016-2017学年江苏省淮安宿迁名校高一3月联考物理试卷(解析版) 题型:选择题

一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定,有质量相同的小球A和B,沿着筒的内壁在水平面内做匀速圆周运动,如图所示,A的运动半径较大,则( )

A.A球的角速度必小于B球的角速度

B.A球的线速度必大于B球的线速度

C.A球的运动周期必大于B球的运动周期

D.A球对筒壁的压力必大于B球对筒壁的压力

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