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3.如图所示,一半径为R=2m的圆环,以直径AB为轴匀速转动,转动周期T=2s,环上有M、N两点. M点的角速度ω=3.14rad/s.N点的线速度v=3.14 m/s.

分析 根据角速度和周期的关系求出M点的角速度,结合几何关系求出N点转动的半径,根据线速度与角速度的关系求出N点的线速度.

解答 解:M点的角速度为:
$ω=\frac{2π}{T}=\frac{2π}{2}=πrad/s=3.14rad/s$.
根据几何关系知,N点转动的半径为:
r=Rsin30°=2×$\frac{1}{2}$m=1m,
则N点的线速度为:
v=rω=1×3.14m/s=3.14m/s.
故答案为:3.14,3.14.

点评 解决本题的关键知道共轴转动的点,角速度相等,知道线速度、角速度、周期等物理量之间的关系.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图所示,在光滑水平桌面上放着长为L的方木块M,今有A、B两颗子弹沿同一水平直线分别以vA、vB从M的两侧同时射入木块.A、B在木块中嵌入的深度分别为dA、dB,且dA<dB,(dA+dB)<L,而木块却一直保持静止,则可判断A、B子弹入射前(  )
A.速度vA>vBB.子弹A的动能小于B的动能
C.子弹A的质量小于B的质量D.子弹A的动量大小等于B的动量大小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,悬挂在天花板上的电风扇正常转动时,扇叶上P、Q两点绕轴做匀速圆周运动的线速度大小分别为vP、vQ,向心加速度大小分别为aP、aQ,则(  )
A.vP>vQ,aP>aQB.vP>vQ,aP<aQC.vP<vQ,aP>aQD.vP<vQ,aP<aQ

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示,与水平面成45°角的平面MN将空间分成Ⅰ和Ⅱ两个区域,一质量为m、带电荷量为q(q>0)的粒子以初速度v0从平面MN上的P0点水平向左射入Ⅰ区.粒子在Ⅰ区运动时,只受到匀强磁场的作用,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外.粒子在Ⅱ区运动时,只受到大小不变、方向竖直向下的电场作用,电场强度大小为E.整个运动过程中粒子重力不计.
(1)求粒子第一次进入电场后,在电场中运动到最高点时离P0点的竖直高度H;
(2)若粒子从P0点出发时开始计时,并计数为第一次,求粒子第四次到达时所经历的时间t;
(3)若粒子第六次到达MN时恰好是出发点P0,试计算B、E、v0之间的数量关系.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,a、b两端电压恒定,电阻R1=4kΩ,用内阻也是4kΩ的电压表测电阻R1两端电压为3V,测R2两端电压为6V,则不接电压表时,a、b间总电压为(  )
A.9VB.10VC.12VD.15V

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图甲所示,电阻不计且间距L=1m的光滑平行金属导轨竖直放置,上端接一阻值R=2Ω的电阻,虚线OO′下方存在垂直于导轨平面向里的匀强磁场,磁感应强度为2T,现将质量为m=0.1kg、电阻不计的金属杆ab,从OO′上方某处由静止释放,金属杆在下落的过程中与导轨保持良好接触,且始终保持水平,杆下落0.3m的过程中加速度a与下落距离h的关系图象如图乙所示.g取10m/s2,则(  )
A.杆ab进入磁场时的速度v0=1m/s
B.杆ab下落0.3m时金属杆的速度为1m/s
C.杆ab下落0.3m的过程中R上产生的热量为0.2J
D.杆ab下落0.3m的过程中通过R的电荷量为0.2C

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.有一放在空气中透明的玻璃球,其折射率n=1.5、半径R=10cm,在玻璃球内有一离球心距离d=5cm的点光源S可向各个方向发光.已知真空中的光速c=3.0×108m/s.
①通过计算说明点光源发出的所有光都能够从玻璃球射出;
②求光线在玻璃球中的传播速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.理想变压器正常工作时,若只增加接在副线圈两端的总电阻,则(  )
A.副线圈中的电流增大B.副线圈中的电流减小
C.原线圈中的电流增大D.原线圈中的电流减小

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13.一矩形线圈在匀强磁场中匀速转动时,产生的交变电动势的图象如图所示,则下列选项正确的是(  )
A.当t=0时,线圈平面与磁感线垂直,磁通量最大
B.交流电的有效值是10V
C.当t=πs时,e有最大值
D.t=$\frac{3}{2}$πs时,e=-10V最小,磁通量变化率最小

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