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14.将一个小石子从地面处竖直上抛(空气阻力可不计),经过t1时间到达最高点,上升的最大高度为h1;若将一个棉花团从同一位置以相同初速度上抛(空气阻力不可忽略),经过t2时间到达最高点,上升的最大高度为h2.则(  )
A.t1>t2,h1>h2B.t1<t2,h1<h2C.t1<t2,h1>h2D.t1>t2,h1<h2

分析 小石子做竖直上抛运动,加速度为g.棉花团受到空气阻力作用,加速度大于g,根据牛顿第二定律和运动学公式分析.

解答 解:小石子做竖直上抛运动,加速度为g,则有:
t1=$\frac{{v}_{0}}{g}$
h1=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2g}$
设棉花团上升过程中所受的空气阻力大小为f,加速度大小为a,由牛顿第二定律有:mg+f=ma,则有:a>g
则有:t2=$\frac{{v}_{0}}{a}$<$\frac{{v}_{0}}{g}$,h2=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2a}$<$\frac{{v}_{0}^{2}}{2g}$
可得:t1>t2,h1>h2
故选:A

点评 本题运用牛顿第二定律和运动学公式结合来研究竖直上抛运动,要注意有空气阻力时上升的加速度比没有空气阻力时的大.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.一木块从固定半球形的碗口下滑到碗的最低点的过程中,由于摩擦力的作用使得木块速率不变,则木块在下滑过程中(  )
A.加速度大小不变B.加速度越来越大C.摩擦力大小不变D.向心力大小越大

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.如图所示,平行且足够长的两条光滑金属导轨,相距0.5m,与水平面夹角为30°,不计电阻,广阔的匀强磁场垂直穿过导轨平面,磁感应强度B=0.4T,垂直导轨放置两金属棒ab和cd,长度均为L=0.5m,电阻均为R=0.1Ω,质量均为m=0.2kg,两金属棒与金属导轨接触良好且可沿导轨自由滑动.现ab棒在外力作用下,以恒定速度v1=2m/s沿着导轨向上滑动,cd棒则由静止释放,试求:(取g=10m/s2
(1)金属棒ab产生的感应电动势E1
(2)金属棒cd开始运动的加速度a
(3)金属棒cd的最终速度v2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.为了进一步宣传宜居城市--湄潭,近年来,县政府以直升机浏览茶海的方式,向游客展示湄潭风光.假设直升机停在茶海上空,该处地磁场竖直向下分量为B,该机金属主旋翼叶片长L,顺着地磁场的方向看螺旋桨,螺旋桨以角速度ω逆时针方向旋转,下列关于螺旋桨叶片两端电势高低及大小的说法中正确的是(  )
A.近轴端高,远轴端低 E=BL2ωB.近轴端高,远轴端高 E=$\frac{B{L}^{2}ω}{2}$
C.近轴端高低,远轴端高 E=BL2ωD.近轴端高,远轴端低 E=$\frac{B{L}^{2}ω}{2}$

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.2013年11月,“嫦娥三号”飞船携“玉兔号”月球车圆满完成探月任务.某中学科技小组提出了一个对“玉兔”回家的设想.如图,将“玉兔号”月球车发射到距离月球表面h高度的轨道上,与在该轨道绕月球做圆周运动的飞船对接,然后由飞船送“玉兔”返回地球.已知:“玉兔号”月球车质量为m,月球半径为R,月球表面重力加速度为g,引力常量为G.
(1)求“玉兔号”月球车恰好离开月球表面(不再落回月球表面)的最小速度.
(2)以月球表面为零势能面,“玉兔号”月球车在h高度的“重力势能”可表示为EP(EP为已知 条件).若忽略月球自转,从月球表面开始发射到在对接完成这一过程,求需要对“玉兔号”
月球车做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示的装置中,木块B静止在光滑的水平面上,子弹A沿水平方向射入木块后留在木块内,将弹簧压缩到最短.现将子弹、木块和弹簧合在一起作为研究对象(系统),则此系统在从子弹开始射入到弹簧压缩至最短的整个过程中(  )
A.机械能守恒,子弹减少的动能等于弹簧增加的势能
B.机械能不守恒,子弹减少的动能等于系统产生的内能
C.机械能不守恒,子弹减少的动能等于系统产生的内能与弹簧的弹性势能增加量
D.机械能守恒,子弹减少的动能等于弹簧增加的势能与木块的动能

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.如图甲所示,两根足够长、相距1m、电阻不计的平行金属导轨处于垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.5T.导轨平面与水平面成θ=37°角,上端连接阻值为R=4Ω的电阻.质量为m=0.2kg,电阻r=1Ω的金属棒ab以初速度v0从导轨底端向上滑行,金属棒ab在安培力和一平行于导轨平面的外力F的共同作用下做匀变速直线运动,v-t图象如图乙所示,设金属棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为μ=0.25,(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8),求:
(1)电阻R消耗的最大功率;
(2)当金属棒速度v=2m/s,方向向上时施加在金属棒上外力F.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.在做用油膜法估测分子大小的实验中,已知实验室中使用的油酸酒精溶液的浓度为n,又用滴管测得每N滴这种油酸酒精溶液的总体积为V,将一滴这种溶液滴在浅盘中的水面上,在玻璃板上描出油膜的边界线,再把玻璃板放在画有边长为a的正方形小格的纸上(如图),数得油膜占有的小正方形个数为m.用以上字母表示下列各量,则:
(1)油酸膜的面积S=ma2
(2)每滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积V=$\frac{nV}{N}$;
(3)按以上实验测出的油酸分子的直径d=$\frac{nV}{m{a}^{2}N}$.
(4)下列关于一滴油酸酒精溶液的体积的测量方法中最合理的是C
A.先用天平测出一滴油酸酒精溶液的质量,然后通过密度算出体积
B.直接用量筒测出一滴油酸酒精溶液的体积
C.先用量筒测出1mL油酸酒精溶液的滴数n,然后算得一滴油酸酒精溶液的体积
D.先用量筒测出100滴油酸酒精溶液的体积V,然后算得一滴油酸酒精溶液的体积.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.一个学生用如图所示的电路验证楞次定律,请将下列实验步骤补充完整:
①把蓄电池、开关和线圈A串联成一个电路;
②查明电流表G指针的偏转方向与线圈B中的电流方向的关系,并把电流表G和线圈B串联成一个电路;
③接通电源,给线圈A通电,并记下线圈A中的电流方向,根据电流的我发现可判断通电线圈A的磁场方向;
④把线圈A插入线圈B中,停一会儿再取出来.当线圈A在插入和取出过程中,以及停止运动时,观察电流表的指针有无偏转,并记下指针偏转的方向;
⑤改变线圈A中的电流方向,按步骤③重做实验,观察电流表的指针有无偏转,并记下指针偏转的方向;
⑥根据上述实验记录验证楞次定律.

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