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【题目】如图所示,一轻绳绕过无摩擦的两个轻质小定滑轮O1,O2和质量为m的小球连接,另一端与套在光滑直杆上质量也为m的小物块连接,已知直杆两端固定,与两定滑轮在同一竖直平面内,与水平面的夹角,直杆上C点与两定滑轮均在同一高度,C点到定滑轮O1的距离为L,重力加速度为g,设直杆足够长,小球运动过程中不会与其他物体相碰。现将小物块从C点由静止释放,当小物块沿杆下滑距离也为L时(图中D处),下列说法正确的是

A. 小物块刚释放时轻绳中的张力一定大于mg

B. 小球下降最大距离为

C. 小物块在D处的速度与小球速度大小之比为

D. 小物块在D处的速度大小为

【答案】BD

【解析】A、刚释放的瞬间,小球的瞬间加速度为零,拉力等于重力,故A错误;
B、当拉物块的绳子与直杆垂直时,小球下降的距离最大,根据几何关系知,,故B正确;
C、将小物块的速度分解为沿绳子方向和垂直绳子方向,沿绳子方向的分速度等于小球的速度,根据平行四边形定则知,小物块在D处的速度与小球的速度之比为,故C错误;
D、设小物块下滑距离为L时的速度大小为v,此时小球的速度大小为,则,对滑块和小球组成的系统根据机械能守恒定律,有:
,解得,故D正确。

练习册系列答案
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【题目】第一个在实验室通过实验比较精确测量出万有引力常量的物理学家是

A. 哥白尼B. 开普勒C. 伽利略D. 卡文迪许

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【题目】如图所示,相距为d的两条水平虚线之间是方向水平向里的匀强磁场,磁感应强度为B,正方形线圈abcd边长为LL<d),质量为m ,电阻为R ,将线圈在磁场上方高h处静止释放,cd边刚进入磁场时速度为cd边刚离开磁场时速度也为,则从线圈cd边刚进入磁场起一直到ab边离开磁场的过程中下列说法不正确的是

A. 线圈可能是加速进入磁场的 B. 感应电流所做的功为2mgd

C. 线圈的最小速度可能为 D. 线圈的最小速度一定为

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【题目】一直升机停在南半球的地磁极上空该处地磁场的方向竖直向上,磁感应强度为B。直升机螺旋桨叶片的长度为L,螺旋桨转动的频率为f,逆着地磁场的方向看螺旋桨,螺旋桨顺时针方向转动。螺旋桨叶片的近轴端为a 远轴端为b ,如果忽略a到转轴中心线的距离,用E表示每个叶片中的感应电动势,如图所示: ( )

A. EπfL2B a点电势低于b点电势

B. E2πfL2B a点电势低于b点电势

C. EπfL2B a点电势高于b点电势

D. E2πfL2B,且a点电势高于b点电势

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【题目】如图下所示,两足够长的平行光滑金属导轨倾斜放置,与水平面间的夹角为θ37°,两导轨之间的距离为L0.2 m,导轨上端mn之间通过导线连接,有理想边界的匀强磁场垂直于导轨平面向上,虚线ef为磁场边界,磁感应强度为B2.0 T一质量为m0.05 kg的光滑金属棒ab从距离磁场边界0.75 m处由静止释放,金属棒两轨道间的电阻r0.4 Ω,其余部分的电阻忽略不计,abef均垂直导轨(g10 m/s2sin 37°0.6cos 37°0.8),求:

(1)ab棒最终在磁场中匀速运动的速度;

(2)ab棒运动过程中的最大加速度

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【题目】自行车和汽车同时驶过平直公路上的同一地点,此后其运动的vt图象如图所示,自行车在t50 s时追上汽车,则

A. 汽车的位移为100 m B. 汽车的运动时间为20 s

C. 汽车的加速度大小为0.25 m/s2 D. 汽车停止运动时,二者间距最大

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【题目】下列物理量中,属于矢量的是:

A. 电势B. 电势能C. 电势差D. 电场强度

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【题目】如图所示,直线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线,曲线是某一带电粒子通过电场区域时的运动轨迹,ab是轨迹上两点。若带电粒子运动中只受到电场力作用,根据此图可判断

A.带电粒子所带电荷的正负

B.带电粒子在a、b两点的受力方向

C.带电粒子在a、b两点的速度b处大

D.带电粒子在a、b两点的电势能a处大

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【题目】如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地。一带电油滴位于容器中的P点且恰好处于平衡状态,现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,则下列说法错误的是

A.带电油滴将沿竖直方向向上运动

B.P点的电势将降低

C.带电油滴的电势能将减少

D.若电容器的电容减小,则极板带电荷量将增大

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