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6.如图所示,从A点由静止释放一弹性小球,一段时间后与固定斜面上B点发生碰撞,碰后小球速度大小不变,方向变为水平方向,又经过相同的时间落于地面上C点,已知地面上D点位于B点正下方,B、D间的距离为h,则(  )
A.A、B两点间的距离为$\frac{h}{2}$B.A、B两点间的距离为$\frac{h}{3}$
C.C、D两点间的距离为2hD.C、D两点间的距离为$\frac{2\sqrt{3}}{3}$h

分析 小球在AB段做自由落体运动,BC段做平抛运动,由于运动时间相等,则自由落体运动的高度和平抛运动的高度相等,根据速度位移公式求出平抛运动的初速度,结合时间求出水平位移.

解答 解:AB、AB段小球自由下落,BC段小球做平抛运动,两段时间相同,所以A、B两点间距离与B、D两点间距离相等,均为h,故A、B错误;
CD、BC段平抛初速度v=$\sqrt{2gh}$,持续的时间t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,所以C、D两点间距离x=vt=2h,故C正确,D错误.
故选:C.

点评 解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求解,基础题.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.某同学用如图所示的实验装置来验证“力的平行四边形定则”.弹簧测力计A悬挂于固定点P,下端用细线挂一重物M.弹簧测力计B的一端用细线系于O点,手持另一端水平向左拉,使结点O静止在某位置.分别读出弹簧测力计A和B的示数,并在贴于竖直木板的白纸上记录O点的位置和拉线的方向.然后根据力的平行四边形定则验证两弹簧测力计测出的弹力的合力大小是否等于重物M的重力.为了提高实验的可靠性,他改变拉力大小,进行了多次实验.
(1)本实验用的弹簧测力计的单位为N,图中弹簧测力计A的示数为3.6N(保留一位小数).
(2)(单选题)下列不必要的实验要求是D
A.应测量重物M所受的重力
B.弹簧测力计应在使用前校零
C.拉线方向应与木板平面平行
D.每次实验都应使O点静止在同一位置.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.奥斯特发现了电流的磁效应,由此揭开了电磁学的崭新时代的序幕,以下关于这段电磁学历史描述错误的是(  )
A.安培研究了电流间相互作用的规律,并提出了分子电流假说来解释磁现象
B.法拉第发现了电磁感应现象,并且给出了判断电磁感应电流大小和方向的定量规律
C.法拉第在研究电磁现象的过程中,提出了场的观点,认为电磁作用必须借助场作为媒介
D.麦克斯韦继承了法拉第关于场的观点,并进一步研究了电场和磁场的性质

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.某同学做“用油膜法估测分子大小”的实验时,在边长约30cm的浅盘里倒入约2cm深的水,然后将痱子粉均匀的撒在水面上,用注射器滴一滴油酸酒精溶液(选填“纯油酸”或“油酸酒精溶液”)在水面上.稳定后,在玻璃板上描下油膜的轮廓,放到坐标纸上估算出油膜的面积,还需要知道向水面滴入的油酸酒精溶液中的纯油酸体积,就可以计算出分子直径.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,间距为L的光滑平行金属导轨水平地放置在竖直方向的磁感应强度为B的匀强磁场中,一端接有阻值为R的电阻,电阻为r、质量为m的导体棒放置在导轨上,在外力F作用下从t=0时刻开始运动,其速度规律为v=vmsinωt,不计导轨电阻,电压表为理想电表,求:
(1)电压表的示数;
(2)从t=0到t=$\frac{π}{ω}$时间内电阻R上产生的热量;
(3)从t=0到t=$\frac{π}{2ω}$时间内外力F所做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示为某小区通过变压器向用户供电的示意图,副线圈根据电流的大小采用智能控制系统调节副线圈的匝数,保证用户得到有效值恒定的电压,副线圈输出电压通过输电线送给用户,R表示输电线上的电阻,则当用户用电量增加时(  )
A.滑动触头P向上滑动B.变压器输出电压不变
C.输电线的热损耗减少D.变压器的输入功率增加

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,a、b是水平绳上的两点,相距42cm,一列正弦波沿绳传播,每当a点经过平衡位置向上运动时,b点正好到达上方最大位移处,则此波的波长可能是(  )
A.168cmB.42cmC.30cmD.24cm

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,A、B分别为竖直放置的圆轨道的最低点和最高点,已知轨道半径为0.5m,小球通过A点时速度大小为2$\sqrt{7}$m/s,则该小球通过最高点B的速度值可能是(  )
A.2.1m/sB.3.2m/sC.6.2m/sD.10m/s

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16.如图所示,固定的凹槽水平表面光滑,其内放置L形滑板P,滑板左端为半径R=1.0m的$\frac{1}{4}$圆弧面,A是圆弧的端点,BC段表面粗糙,长为L=3m,其余段表面光滑,小滑块P1和P2的质量均为m=1kg,滑板的质量M=4kg.P1和P2与BC面的动摩擦因数分别为μ1=0.10和μ2=0.40,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,开始时滑板紧靠槽的左端,滑板的右端C与槽的右端相距x=0.1m,P2静止在粗糙面的B点,P1从A点正上方高为h=0.8m处自由落下,经过弧面与P2在B点发生弹性碰撞.滑板与槽的右端碰撞后与槽牢固粘连,P2与槽的碰撞为弹性碰撞,P1与P2视为质点,取g=10m/s2.求:
(1)P1运动到B点时对滑板的压力;
(2)P2在BC段向右滑动时,滑板的加速度为多大?
(3)P1和P2最终静止后,P1与P2间的距离为多少?

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