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18.如图所示,以速度v沿竖直杆匀速下滑的物体A用轻绳通过定滑轮拉物体B,当绳与水平面夹角为θ时,物体B的速度为vsinθ.

分析 将物体A的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,沿绳子方向的速度等于B的速度.

解答 解:将A的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,根据平行四边形定则得:
vB=vsinθ.
故答案为:vsinθ

点评 解决本题的关键知道物体A沿绳子方向的分速度等于B的速度大小,根据平行四边形定则进行分析.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,猴子的质量为m,开始时猴子停在用绳悬吊的质量为M的木杆下端,当绳子突然断开时,猴子沿木杆以加速度a(相对地面)向上加速爬行,则此时木杆相对地面的加速度大小为(  )
A.gB.$\frac{M}{m}$gC.g+$\frac{m}{M}$(g+a)D.$\frac{M+m}{M}$g

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,A、B两点在同一条竖直线上,B、C两点在同一条水平线上.现将甲、乙、丙三个小球分别从A、B、C三点水平抛出,若三个小球同时落在水平面上的D点,则以下关于三个小球运动的说法正确的是(  )
A.三个小球在空中的运动时间一定是t=t>t
B.甲小球先从A点抛出,丙小球最后从C点抛出
C.三个小球抛出时的初速度大小一定是v>v>v
D.从A、B、C三点水平抛出的小球甲、乙、丙落地时的速度方向与水平方向之间夹角一定满足θ>θ>θ

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.如图所示,滑雪坡道由直滑道AB和圆弧滑道BCD两部分组成(图中实线部分),其中C为圆弧滑道最低点,BD为水平面.滑雪者从比水平面高h=45m处由静止释放,离开D点后在空中飞行,假设忽略滑雪坡道的阻力与空气阻力,重力加速度g取10m/s2
(1)问滑雪者所受重力的瞬时功率在B点时大还是C点时大?
(2)求滑雪者通过D点时的速度大小?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.下列计时数据,指时刻的是(  )
A.今天物理考试的时间是90min
B.由青岛开往通化的1406次列车在德州站停车3min
C.人造卫星绕地球一圈的时间为1.4h
D.四川省汶川县发生8.0级强烈地震是在2008年5月12日14时28分

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图,长、宽、高分别为2L、L、h的长方形盒子固定在水平地面上,M为盒子右侧底边中点,O为地面上一点,OM间距为L,且与盒子右侧底边垂直.一小球(可视为质点)从O点正上方相距3h处水平抛出,若抛出的速度大小和方向合适,小球可以不和盒子有任何接触直接落在盒子底面上,则小球平抛速度的最大取值范围为(  )
A.L$\sqrt{\frac{g}{4h}}<v<L\sqrt{\frac{5g}{6h}}$B.$L\sqrt{\frac{g}{4h}}<v<L\sqrt{\frac{2g}{3h}}$C.$L\sqrt{\frac{g}{6h}}<v<L\sqrt{\frac{5g}{6h}}$D.$L\sqrt{\frac{g}{6h}}<v<L\sqrt{\frac{2g}{3h}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.如图所示,现有一群处于n=4能级上的氢原子,已知氢原子的基态能量E1=-13.6eV,氢原子处于基态时电子绕核运动的轨道半径为r1,静电力常量为k,普朗克常量h=6.63×10-34J•s,rn=n2r1,n为量子数,则:
(1)电子在n=4的轨道上运动的动能是多少?
(2)电子实际运动中有题中所说的轨道吗?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

7.能源短缺和环境恶化已经成为关系到人类社会能否持续发展的大问题.为缓解能源紧张压力、减小环境污染,汽车制造商纷纷推出小排量经济实用型轿车.某公司研制开发了某型号小汽车发动机的额定功率为40kW,汽车连同驾乘人员总质量为m=1000kg,在水平路面上行驶时受到恒定的阻力是1000N,求:
(1)汽车在额定功率下匀速行驶的速度大小;
(2)汽车在额定功率下行驶,速度为20m/s时的加速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,用一根粗心均匀的金属丝弯成一个半径为r的圆环,阻值为R,以环的直径ab为界,左边存在磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直纸面向里;右边不存在磁场.圆环绕轴ab匀速转动,角速度为ω,从图示位置开始计时,下列说法正确的是(  )
A.圆环在t时刻的电流为i=$\frac{πBω{r}^{2}}{2R}$sinωt
B.每经过t=$\frac{π}{2ω}$,电流方向会改变一次
C.从图示位置经过t=$\frac{π}{ω}$时间内通过圆环某截面的电量为$\frac{πB{r}^{2}}{2R}$
D.圆环在一个周期内产生的焦耳热为Q=$\frac{{π}^{3}{B}^{2}{r}^{4}ω}{8R}$

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