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3.某同学沿着周长为400m的环形标准跑道跑了一圈后又回到原出发点,则他运动的(  )
A.路程是400 m,位移的大小是400 mB.路程是400 m,位移的大小是0
C.路程是0,位移的大小是400 mD.路程是0,位移的大小是0

分析 位移的大小等于首末位置的距离,路程等于运动轨迹的长度.

解答 解:在田径场绕400m环形跑道跑了1圈,首末位置重合,则位移的大小为0m,路程等于400m.所以选项B正确,ACD错误.
故选:B

点评 解决本题的关键知道位移和路程的区别,知道位移是矢量,大小等于首末位置的距离,路程是标量,大小等于运动轨迹的长度.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.如图所示,倾角α=30°的足够长光滑斜面固定在水平面上,斜面上放一长L=1.8m、质量M=3kg的薄木板,木板的最上端叠放一质量m=1kg的小物块,物块与木板间的动摩擦因数μ=$\frac{\sqrt{3}}{2}$.对木板施加沿斜面向上的恒力F,使木板沿斜面由静止开始做匀加速直线运动.设物块与木板间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10m/s2
(1)为使物块不滑离木板,求力F应满足的条件;
(2)若F=37.5N,物块能否滑离木板?若不能,请说明理由;若能,求出物块滑离木板所用的时间及滑离木板后沿斜面上升的最大距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,以 O 点为圆心,以 R=0.20m 为半径的圆与坐标轴交点分别为 a、b、c、d,该圆所在平面内有一匀强电场,场强方向与 x 轴正方向成 θ=60°角,已知 a、b、c 三点的电势分别为 4$\sqrt{3}$V、4V、-4$\sqrt{3}$V,则下列说法正确的是(  )
A.该匀强电场的场强 E=40$\sqrt{3}$V/mB.该匀强电场的场强 E=80V/m
C.d 点的电势为-4VD.d 点的电势为-2$\sqrt{3}$V

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.一架喷气式飞机质量为5.0×104kg,起飞过程中从静止开始滑跑.当位移达到x=5.3×102m时,速度达到起飞速度 v=60m/s.在此过程中飞机受到的平均阻力是飞机重力的0.2倍(g取10m/s2).求飞机受到的牵引力.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.质量为m=1kg的小物块轻轻放在水平匀速运动的传送带上的P点,随传送带运动到A点后水平抛出,小物块恰好无碰撞的从B点进入竖直光滑圆弧轨道下滑.B、C为圆弧的两端点,其连线水平,斜面与圆弧轨道在C点相切连接(小物块经过C点时机械能损失不计).已知圆弧半径R=1.0m,圆弧对应圆心角θ=106°,轨道最低点为O,A点距水平面的高度h=0.8m.设小物块首次经过C点时为零时刻,在t=0.8s时刻小物块经过D点,小物块与斜面间的滑动摩擦因数为μ=$\frac{1}{3}$,空气阻力不计.(g=10m/s2sin53°=0.8,cos53°=0.6)试求:
(1)小物块离开A点的水平初速度大小.
(2)小物块经过O点时对轨道压力的大小.
(3)斜面上CD间的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.如图所示,用金属丝A、B弯成半径r=1m的圆,但在AB之间留出一小缺口,d=1cm,相对圆弧来说是很小的间隙,将电荷量Q=3.14×10-9C的负电荷均匀分布在金属丝上.求圆心O处的电场强度.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.放在粗糙水平地面上的物体受到水平拉力的作用,在0~6s内其速度与时间的图象和该拉力的功率与时间的图象分别如图所示.下列说法正确的是(  )
A.0~6s内物体的位移大小为30m
B.2~6s内拉力做的功为40J
C.合外力在0~6s内做的功与0~2s内做的功相等
D.滑动摩擦力的大小为5N

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.用控制变量法,可以研究影响电荷间相互作用力的因素.如图所示,O是一个带电的物体,若把系在丝线上的带电小球先后挂在横杆上的P1、P2、P3等位置,可以比较小球在不同位置所受带电物体的作用力的大小.这个力的大小可以通过丝线偏离竖直方向的角度θ显示出来.若物体O的电荷量用Q表示,小球的电荷量用q表示,物体与小球间距离用d表示,物体和小球之间的作用力大小用F表示.则以下对该实验现象的判断正确的是(  )
A.保持Q、q不变,增大d,则θ变小,说明F与d有关
B.保持Q、q不变,减小d,则θ变大,说明F与d成反比
C.保持Q、d不变,减小q,则θ变小,说明F与q有关
D.保持q、d不变,减小Q,则θ变小,说明F与Q成正比

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.利用弹簧弹射和传送带传动装置可以将工件运送至高处.如图所示,已知传送轨道平面与水平方向成37°角,倾角也是37°的光滑斜面轨道固定于地面且与传送轨道良好对接,弹簧下端固定在斜面底端,工件与皮带间的动摩擦因数μ=0.25.传送带传动装置顺时针匀速转动的速度v=4m/s,两轮轴心相距L=5m,B、C 分别是传送带与两轮的切点,轮缘与传送带之间不打滑.现将质量m=1kg的工件放在弹簧上,用力将弹簧压缩至A 点后由静止释放,工件离开斜面顶端滑到传送带上的B点时速度v0=8m/s,AB 间的距离s=1m.工件可视为质点,g 取10m/s2(sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:
(1)弹簧的最大弹性势能;
(2)工件沿传送带上滑的时间;
(3)若传送装置顺时针匀速转动的速度v 可在v>4m/s的范围内调节,试推导工件滑动到C 点时的速度vC随速度v变化的关系式.

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