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【题目】如图所示,倾斜的传送带顺时针匀速转动,一物块从传送带上端A滑上传送带,滑上时速率为v1,传送带的速率为v2,且v2>v1,不计空气阻力,动摩擦因数一定,关于物块离开传送带的速率v和位置,下列情况可能的是

A.从下端B离开,v>v1

B.从下端B离开,v<v1

C.从上端A离开,v>v1

D.从上端A离开,v<v1

【答案】AB

【解析】

试题滑块从A端滑上传送带,在传送带上必先相对传送带向下运动,由于不确定滑块与传送带间的摩擦力和滑块的重力沿斜面下滑分力的大小关系和传送带的长度,若能从A端离开,由运动的可逆性可知,必有v=v1,即选项CD是错误的;若从B端离开,当摩擦力大于重力的分力时,则vv1,选项B是正确的,当摩擦力小于重力的分力时,则vv1,选项A是正确的,当摩擦力和重力的分力相等时,滑块一直做匀速直线运动,v=v1,故本题应选AB

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一带电小球沿与CD平行方向,(垂直AD方向)射入倾角为θ的光滑斜面上,斜面所在区域存在和AD平行的匀强电场,小球运动轨迹如图中虚线所示,则(  )

A. 若微粒带正电荷,则电场方向一定沿斜面向下

B. 微粒从M点运动到N点电势能一定增加

C. 微粒从M点运动到N点动能一定增加

D. 微粒从M点运动到N点机械能一定增加

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一个绝缘且内避光滑的环形细圆管,固定于竖直平面内,环的半径为R(比细管的内径大得多),在圆管的最低点有一个直径略小于细管内径的带正电小球处于静止状态,小球的质量为m,带电荷量为q,重力加速度为g.空间存在一磁感应强度大小未知(不为零),方向垂直于环形细圆管所在平面且向里的匀强磁场.某时刻,给小球一方向水平向右,大小为v0=的初速度,则以下判断正确的是( )

A.无论磁感应强度大小如何,获得初速度后的瞬间,小球在最低点一定受到管壁的弹力作用

B.无论磁感应强度大小如何,小球一定能到达环形细管的最高点,且小球在最高点一定受到管壁的弹力作用

C.无论磁感应强度大小如何,小球一定能到达环形细管的最高点,且小球到达最高点时的速度大小都相同

D.小球在从环形细圆管的最低点运动到所能到达的最高点的过程中,水平方向分速度的大小一直减小

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】光纤是现代通讯普遍使用的信息传递媒介,现有一根圆柱形光纤,光信号从光纤一端的中心进入,并且沿任意方向进入的光信号都能传递到另一端。下列说法不正确的有________

A.光导纤维利用了光的干涉原理

B.光导纤维利用了光的偏振原理

C.光导纤维利用了光的全反射原理

D.光纤材料的折射率可能为1.2

E.光纤材料的折射率可能为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某实验小组设计了如图所示的欧姆表电路,通过调控电键和调节电阻箱,可使欧姆表具有“”和“”两种倍率。已知:电源电动势,内阻;毫安表满偏电流,内阻,回答以下问题:

①图的电路中:插孔应该接_______表笔(选填红、黑);应该选用阻值为_________的电阻(小数点后保留一位小数);

②经检查,各器材均连接无误,则:当电键断开时,欧姆表对应的倍率为___________(选填“”、“”);

③为了测量电阻时便于读出待测电阻的阻值,需将毫安表不同刻度标出欧姆表的刻度值,其中,中央刻度处应标的数值是________________

④该小组选择闭合的档位,欧姆调零操作无误,测量电阻时,毫安表指针处于图位置,由此可知被测电阻_______

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,带箭头的线表示某一电场的电场线.在电场力作用下,一带电粒子(不计重力)经A点飞向B点,径迹如图中虚线所示,试判断:

1)粒子带________电;

2)粒子在________点加速度大;

3)粒子在________点动能大;

4AB两点相比,________点电势高.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一束电子沿x轴正方向运动,则以下说法正确的是( ).

A.处各点的方向为z轴负方向

B.处各点的方向为y轴正方向

C.若在处有z轴正方向的通电直导线,则此直导线将受y轴正方向的磁场力

D.若在处有z轴负方向通电导线,则此导线受x轴正方向的磁场力

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,U形管两臂粗细不等,开口向上,右端封闭的粗管横截面积是开口的细管的三倍,管中装入水银,大气压为76cmHg。左端开口管中水银面到管口距离为11cm,且水银面比封闭管内高4cm,封闭管内空气柱长为11cm。现在开口端用小活塞封住,并缓慢推动活塞,使两管液面相平,推动过程中两管的气体温度始终不变,试求:

粗管中气体的最终压强;

活塞推动的距离。

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【题目】某校兴趣小组制作了一个游戏装置,其简化模型如图所示,在 A 点用一弹射装置可 将静止的小滑块以 v0水平速度弹射出去,沿水平直线轨道运动到 B 点后,进入半径 R=0.3m的光滑竖直圆形轨道,运行一周后自 B 点向 C 点运动,C 点右侧有一陷阱,CD 两点的竖 直高度差 h=0.2m,水平距离 s=0.6m,水平轨道 AB 长为 L1=1m,BC 长为 L2 =2.6m,小滑块与 水平轨道间的动摩擦因数 μ=0.5,重力加速度 g=10m/s2.

(1)若小滑块恰能通过圆形轨道的最高点,求小滑块在 A 点弹射出的速度大小;

(2)若游戏规则为小滑块沿着圆形轨道运行一周离开圆形轨道后只要不掉进陷阱即为胜出,求小滑块在 A 点弹射出的速度大小的范围。

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