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【题目】野外骑行在近几年越来越流行,越来越受到人们的青睐,对于自行车的要求也在不断的提高,很多都是可变速的。不管如何变化,自行车装置和运动原理都离不开圆周运动。下面结合自行车实际情况与物理学相关的说法正确的是(  )

A. 图乙中前轮边缘处ABCD四个点的线速度相同

B. 大齿轮与小齿轮的齿数如图丙所示,则大齿轮转1圈,小齿轮转3

C. 图乙中大齿轮边缘处E点和小齿轮边缘处F点及后轮边缘处的G点运动快慢相同

D. 前轮在骑行的过程中粘上了一块雪块,条件都相同的情况下,它在C处最容易脱离轮胎

【答案】A

【解析】

明确轮子采用链条传送,边缘处线速度相等,根据线速度与角速度之间的关系可确定角速度关系,根据向心力公式确定雪块与轮胎间的相互作用力,从而明确何时容易脱离。

图乙中前轮边缘处ABCD四个点的线速度大小相同,方向不同;小齿轮与大齿轮的齿数之比13,即小齿轮与大齿轮的半径之比为13,由v=ωr,大齿轮与小齿轮的角速度之比13,则大齿轮转1圈,小齿轮转3圈;图乙中大齿轮边缘处E点和小齿轮边缘处F点运动快慢相同,和后轮边缘处的G点运动快慢不同;前轮在骑行的过程中粘上了一块雪块,条件都相同的情况下,由受力分析,则,雪块在A处与轮胎之间的作用力较小,它在A处最容易脱离轮胎。故A正确,BCD错误。

故选:A

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,质量分别为mA=1kgmB=2kgAB两滑块放在水平面上,处于场强大小E=3×105N/C、方向水平向右的匀强电场中,A不带电,B带正电、电荷量q=2×105C。零时刻,AB用绷直的细绳连接(细绳形变不计)着,从静止同时开始运动,2s末细绳断开。已知AB与水平面间的动摩擦因数均为μ=0.1,重力加速度大小g=10m/s2。求:

(1)2s内,A的位移大小;

(2)6s末,电场力的瞬时功率。

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【题目】下列说法中正确的是

A在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此光子散射后波长变长

B粒子散射实验中少数n粒子发生了较大偏转,这是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据之一

C由波尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能减少,电势能增大

D原子核发生衰变时,新核与原来的原子核相比,中子数减少了4

E有核能释放的核反应一定有质量亏损

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学设计的气压升降机如图所示,竖直圆柱形汽缸用活塞封闭了一定质量的气体,汽缸内壁光滑,活塞与内壁接触紧密无气体泄漏,活塞横截面积为S,活塞及其上方装置总重力,活塞停在内壁的小支架上,与缸底的距离为H,气体温度为T0,压强为大气压强p0.现给电热丝通电,经过一段时间,活塞缓慢上升.上述过程中,气体可视为理想气体,若整个过程中封闭气体内能的变化为U,求:

①气体的最高温度T

②整个过程中气体吸收的热量Q

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【题目】两位热爱科学探究的同学开展了关于平抛运动的实验探究.

1)小庆同学为了探究影响平抛运动水平射程的因素,通过改变抛出点的高度及初速度大小的方法做了6次实验,实验数据记录如下表.

序号

抛出点的高度(m)

水平初速度(m/s)

水平射程(m)

1

0.20

2.0

0.40

2

0.20

3.0

0.60

3

0.20

4.0

0.80

4

0.45

2.0

0.60

5

0.45

4.0

1.20

6

0.80

2.0

0.80

若探究水平射程与初速度的关系,可用表中序号为________的三组实验数据进行分析.

若探究水平射程与高度的关系,可用表中序号为________的三组实验数据进行分析.

2)小宇同学在探究平抛运动的规律时,让小球做平抛运动,用频闪照相机对准方格背景照相,拍摄到了如图所示的照片,已知每个小方格边长为9.8 cm,当地的重力加速度为g9.8 m/s2

若以拍摄的第一点为坐标原点,水平向右和竖直向下为正方向,则没有被记录的小球位置坐标为________

小球平抛的初速度大小为________

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【题目】剑桥大学物理学家海伦·杰尔斯基研究了各种自行车特技的物理学原理,并通过计算机模拟技术探寻特技动作的极限,设计了一个令人惊叹不己的高难度动作——“爱因斯坦空翻”。现将“爱因斯坦空翻”模型简化,如图所示,自行车和运动员从M点由静止出发,经MN圆弧,从N点竖直冲出后完成空翻。忽略自行车和运动员的大小,将自行车和运动员看做一个整体,二者的总质量为m,在空翻过程中,自行车和运动员在空中的时间为t,由MN的过程中,克服摩擦力做功为W。空气阻力忽略不计,重力加速度为g。下列说法正确的是()

A. 自行车和运动员从N点上升的最大高度为

B. 自行车和运动员在MN圆弧的最低点处于失重状态

C. MN的过程中,自行车和运动员重力的冲量为零

D. MN的过程中,运动员至少做功

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【题目】【加试题】如图所示,在平面直角坐标系xoy中的有一个等腰直角三角形硬质细杆框架FGH,框架竖直放在粗糙的水平面上,其中FG与地面接触。空间存在着垂直于框架平面的匀强磁场,磁感应强度为B,FG的长度为8L,在框架中垂线OHS(0,L)处有一体积可忽略的粒子发射装置,在该平面内向各个方向发射速度大小相等带正电大量的同种粒子,射到框架上的粒子立即被框架吸收.粒子的质量为m,电荷量为q,不计粒子间的相互作用以及粒子的重力.

(1)试问速率在什么范围内所有粒子均不可能打到框架上?

(2)如果粒子的发射速率为,求出框架上能被粒子打中的长度.

(3)如果粒子的发射速率仍为,某时刻同时从S点发出粒子,求从第一个粒子到达底边FG至最后一个到达底边的时间间隔

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【题目】如图所示,在真空中有一个带正电的点电荷,位于不带电的薄金属球壳的球心处。由于静电感应,在薄金属球壳的内外表面会感应出电荷。已知点电荷的电荷量为+Q,薄球壳半径为R。类比于磁通量的定义,我们可以把穿过某个面的电场线条数称为穿过这个面的电通量。图中ab是与薄球壳同心的两个球面,M是薄金属球壳中的一点。k为静电力常量。下列说法正确的是()

A. 金属球壳外表面带负电,内表面带正电

B. 金属球壳中M点的场强大小为

C. 穿过ab两球面的电通量大小相等

D. ab两球面处的场强大小相等

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【题目】如图所示,直线OAC为某一直流电源的总功率随电流I变化的图线,曲线OBC表示同一直流电源内部的热功率随电流I变化的图线。已知该直流电源内阻不随温度变化。由图线可知(  )

A. 当电路中的电流为1A时,电源的输出功率为3W

B. 当电路中的电流为2A时,电源的输出功率为2W

C. 电源的最大输出功率为2W

D. 当电路中的电流为1.5A时,电源效率最高

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