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16.在汽车内的悬线上挂着一个小球m,实验表明当汽车做匀变速直线运动时,悬线将与竖直方向成某一固定角度θ,如图所示.若在汽车底板上还有一个跟它相对静止的物体M,则关于汽车的运动情况和物体M的受力情况分析正确的是(  )
A.汽车一定向右做加速运动
B.汽车一定向左做加速运动
C.M除受到重力、底板的支持力作用外,还一定受到向左的摩擦力的作用
D.M除受到重力、底板的支持力作用外,还一定受到向右的摩擦力的作用

分析 先以小球为研究对象,分析受力情况,根据牛顿第二定律可求得加速度,判断汽车的运动情况;
再以M为研究对象,根据牛顿第二定律,分析受力情况.

解答 解:A、B、以小球为研究对象,分析受力情况:重力mg和细线的拉力F,由于小球的加速度水平向右,根据牛顿第二定律得知,小球的合力也水平向右,如图,则有
mgtanθ=ma,得a=gtanθ,θ一定,则加速度a一定,汽车的加速度也一定,则汽车可能向右做匀加速运动,也可能向左做匀减速运动.故AB错误.
C、D对M:M受到重力、底板的支持力.M相对于汽车静止,M的加速度必定水平向右,根据牛顿第二定律得知,一定受到水平向右的摩擦力.故C错误,D正确.
故选:D.

点评 本题运用合成法研究小球的加速度,关键抓住小球的加速度与汽车相同,沿水平向右方向,由牛顿第二定律分析受力情况

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.某振子的固有频率为f0,在周期性驱动力的作用下做受迫振动,驱动力的频率为f.若驱动力的振幅保持不变,下列说法正确的是(  )
A.当f<f0时,该振子的振幅随f增大而减小
B.当f>f0时,该振子的振幅随f减小而增大
C.该振子的振动稳定后,振动的频率等于f0
D.该振子的振动稳定后,振动的频率等于f

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的小球,小球与一轻质弹簧一端相连,弹簧的另一端固定在地面上的A点,已知杆与水平面之间的夹角θ<45°,当小球位于B点时,弹簧与杆垂直,此时弹簧处于原长.现让小球自C点由静止释放,在小球滑到杆底端的整个过程中,关于小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能,下列说法正确的是(  )
A.小球的动能与重力势能之和保持不变
B.小球的动能与重力势能之和先增大后减少
C.小球的动能与弹簧的弹性势能之和先减少后增大
D.小球的重力势能与弹簧的弹性势能之和保持不变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图(甲)所示,两水平放置的平行金属板C、D相距很近,上面分别开有小孔O和O′,在D板上方有以MN为边界的匀强磁场,磁感应强度B1=10T,方向如图所示,MN与D相距d=10cm;水平放置的平行金属导轨P、Q间距L=0.50m,分别与金属板C、D连接,放在磁感应强度B2=10T,方向竖直向上的匀强磁场中.金属棒AB紧贴着导轨沿导轨方向在磁场中做往复运动,若规定向右为速度正方向,其速度图象如图(乙)所示.从t=0时刻开始,有若干质量m=3.2×10-21kg、电荷量q=1.6×10-19C的带正电粒子,由C板小孔O处连续不断地进入C、D两板之间,设它们在O点时速度为零,其重力及粒子间的相互作用力不计.

求:(1)0~4.0s的哪段时间内,进入的粒子能飞出磁场边界MN.
(2)MN边界上有粒子飞出的区域长度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻的波形如图所示,经0.6s时间质点a从t=0开始第一次到达波峰位置,则这列波的传播速度为5m/s,质点b第一次出现在波谷的时刻为1.4s.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.一个理想变压器原、副线圈匝数比n1:n2=11:5正弦交变电源连接,输入电压U如图甲所示,如图乙所示副线圈接入一个10Ω的电阻,一个电压表与电阻并联,则(  )
A.流过电阻的电流是20A
B.与电阻并联的电压表的示数是100V
C.经过60s电阻发出的热量是1.2×105J
D.变压器的输入功率是1×103W

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图是回旋加速器的示意图,其核心部分是两个半径为R的D形金属盒,两金属盒表面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,并分别与一个高频电源两端相连.现用它来加速质量为m、电荷量为q的微观粒子,则下列说法正确的是(  )
A.要使回旋加速器正常工作,高频电源的频率应为$\frac{qB}{πm}$
B.输出粒子获得的最大动能为$\frac{(qBR)^{2}}{2m}$
C.要提高粒子输出时的最大速度,需提高电源的电压
D.若先后用来加速氘核(${\;}_{1}^{2}$H)和氦核(${\;}_{2}^{4}$He),则必须调整电源的频率

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.一束带电粒子(质量为m)以速度v沿半径方向垂直射入磁感应强度为B,半径为R的圆形匀强磁场区域,离开磁场时速度方向改变了60°,如图所示.则(  )
A.该粒子的比荷$\frac{q}{m}=\frac{{\sqrt{3}v}}{3rB}$
B.穿过磁场的时间为$\frac{πR}{3v}$
C.电子束运动的轨道半径为2R
D.若射入的速度增大,电子束的偏转角也会增大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.某实验小组准备测量一个定值电阻R(约100Ω)的阻值,要求尽可能地精确测量.备选器材有:
电源E=6V,内阻可忽略;
滑动变阻器(0~l0Ω,额定电流l A);
电压表V1(0~15V,内阻约10kΩ );
电压表V2(0~3V,内阻约2kΩ );
电流表A1(0~3A,内阻约0.025Ω );
电流表A2(0~0.6A,内阻约0.75Ω:
电流表A3(0~100mA,内阻为1.25Ω).

(1)上述器材中电流表应选择A3,电压表选择V1
(2)图1为甲、乙两位同学实验操作的实验图:请指出甲同学的问题并分析原因:电流表采用外接法,待测电阻阻值远大于电流表内阻,电流表应采用内接法,请指出乙同学的问题并分析原因滑动变阻器采用限流接法,待测电阻阻值远大于滑动变阻器最大阻值,滑动变阻器应采用分压接法;
(3)请在图2中绘制正确的实物连线.

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