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【题目】一摩托车在竖直的圆轨道内侧做匀速圆周运动,人和车的总质量为m,轨道半径为R,车经最高点时发动机功率为P0、车对轨道的压力为mg。设轨道对摩托车的阻力与车对轨道的压力成正比,则( )

A. 车经最低点时对轨道的压力为mg

B. 车运动过程中发动机的功率一直不变

C. 车经最低点时发动机功率为3P0

D. 车从最高点经半圆轨道到最低点的过程中,人和车重力做功的功率不变

【答案】C

【解析】在最高点:向心力大小为FnN1mg2mg摩托车做匀速圆周运动向心力大小不变则在最低点:N2mgFnN23mg。故A错误; 在最高点:发动机功率P0F1vμN1vμmgv在最低点:发动机功率为PF2vμN2v3μmgv则有P3P0,故B错误、C正确;摩托车做匀速圆周运动速度大小不变重力大小不变。车从最高点经半周到最低点的过程中重力和速度方向夹角先变小再变大重力功率先变大再变小,故D错误所以C正确ABD错误

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,相距为L的两条足够长的平行金属导轨,与水平面的夹角为θ,导轨上固定有质量均为m,电阻均为R的两根相同的导体棒,导体棒MN上方轨道粗糙,下方光滑,整个空间存在垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度为B.将两根导体棒同时释放后,观察到导体棒MN下滑而EF保持静止,MN下滑速度最大时,EF与轨道间的摩擦力刚好到达最大静摩擦力,下列叙述正确的是

A. 导体棒EF与轨道之间的最大静摩擦力为mgsinθ

B. 导体棒MN的最大速度为

C. 导体棒MN受到的最大安培力为mgsinθ

D. 导体棒MN所受重力的最大功率为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某区域的电场线分布如图所示,一电场线上有PQ两点,一电子以速度v0P点向Q点运动,经过时间t1到达Q点时速度大小为v1.一正电子(带正电,质量、电荷量均与电子相同)以大小为v0的速度从Q点向P点运动,经过时间t2到达P点时速度大小为v2,不计正、负电子受到的重力.则(  )

A. v1<v2 B. v1v2 C. t1>t2 D. t1t2

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一列简谐横波,某时刻的图象如图甲所示,从该时刻开始计时,波上A质点的振动图象如图乙所示,则以下说法正确的是_______

A.这列波沿x轴负向传播

B.这列波的波速是25 m/s

C.质点P将比质点Q先回到平衡位置

D.经过Δt=0.4 s,A质点通过的路程为4 m

E.经过Δt=0.8 s,A质点通过的位移为8 m

【答案】ADE

【解析】A质点的振动图象可知,下一时刻其正向位移在增大,结合甲图可知这列波沿x轴负向传播,故A项正确;由甲图可知λ=20 m,由乙图可知,T=0.8 s,则,故B项正确;由于这列波沿x轴负向传播,所以质点P正向负方向运动,所以质点Q将比质点P先回到平衡位置,故C项错;经过Δt=0.4s,A质点通过的路程为振幅的两倍,即4 m,故D项正确;经过Δt=0.8 s,A质点回到平衡位置,即通过的位移为0,故E项错.

型】填空
束】
113

【题目】如图所示为一巨大的玻璃容器,容器底部有一定的厚度,容器中装一定量的水,在容器底部有一单色点光源,已知水对该光的折射率为,玻璃对该光的折射率为1.5,容器底部玻璃的厚度为d,水的深度也为d.求:

①这种光在玻璃和水中传播的速度;

②水面形成的光斑的面积(仅考虑直接由光源发出的光线).

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,O点为半圆形玻璃砖的圆心,直径MN与屏X1X2垂直,半径OO与屏X1X2平行,∠P1OMP2OM=45°,玻璃对可见光的全反射临界角C<45°,不考虑光在玻璃中的多次反射,则下列说法正确的是________

A.若紫光沿P1O方向射入玻璃砖,则在屏上会形成两个光斑

B.若红光沿P1O方向射入玻璃砖,则在屏上只会形成一个光斑

C.若紫光沿P2O方向射入玻璃砖,则在屏上只会形成一个光斑

D.红光在玻璃砖中传播速度比紫光的快

E.红光在玻璃砖中的波长比紫光的长

【答案】BDE

【解析】入射角若红光或紫光沿P1O方向射入玻璃砖,在MN界面发生全反射而不发生折射,则在屏上只能形成一个光斑,选项B正确,A错误;若紫光沿P2O方向射入玻璃砖,在MN界面既发生反射,也发生折射,则在屏上会形成两个光斑,选项C错误;红光在玻璃砖中传播速度比紫光的快,选项D正确;红光的频率比紫光的小,由知红光在玻璃砖中的波长比紫光的长,选项E正确.

型】填空
束】
131

【题目】如图所示,真空中有一个半径为R=0.1m、质量分布均匀的玻璃球,频率为f=5.0×1014Hz的细激光束在真空中沿直线BC传播,在玻璃球表面的C点经折射进入小球,并在玻璃球表面的D点又经折射进入真空中.已知∠COD=120°,玻璃球对该激光束的折射率为.求:

①此激光束在真空中的波长;

②此激光束进入玻璃时的入射角α

③此激光束穿越玻璃球的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】正方形导线框abcd置于光滑水平桌面上,其质量为m,电阻值为R,边长为L,在线框右侧距离cd2L处有一宽度为2L的匀强磁场区域,磁场的左、右边界与线框的cd边平行,磁场的磁感应强度大小为B,方向竖直向下,其俯视图如图所示.对线框施加一水平向右的恒力F,使之由静止开始向右运动,cd边始终与磁场边界平行.已知线框在cd边经过磁场左、右边界时速度相同,则线框

A. 离开磁场区域过程中的电流方向为dcbad

B. 通过磁场区域过程中的最小速度为

C. 通过磁场区域过程中产生的焦耳热为2FL

D. 进入磁场区域过程中受到的安培力的冲量大小为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量为 m1 kg的长方体金属滑块夹在竖直挡板 MN 之间,MN与金属滑块间动摩擦因数均为 μ0.2,金属滑块与一劲度系数为k200N/m的轻弹簧相连接,轻弹簧下端固定,挡板M固定不动,挡板N与一智能调节装置相连接(调整挡板与滑块间的压力)。起初滑块静止,挡板与滑块间的压力为0.现有一质量也为m的物体从距滑块L20 cm处自由落下,与滑块瞬间完成碰撞后粘在一起向下运动。为保证滑块下滑过程中做匀减速运动,且下移距离为l10 cm时速度减为0,挡板对滑块的压力需随滑块下移而变化,不计空气阻力,弹簧始终在弹性限度内。g 10 m/s2,求:

(1)下落物体与滑块碰撞过程中系统损失的机械能;

(2)当滑块下移距离为d5 cm时挡板对滑块压力的大小;

(3)已知弹簧的弹性势能的表达式为Epkx2(式中k为弹簧劲度系数,x为弹簧的伸长或压缩量),求滑块速度减为零的过程中,挡板对滑块的摩擦力所做的功。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法正确的是

A. 光电效应既显示了光的粒子性,又显示了光的波动性

B. 原子核内的中子转化成一个质子和一个电子,这种转化产生的电子发射到核外,就是β粒子,这就是β衰变

C. 一个氘核与一个氚核聚变生成一个氦核的同时,放出一个质子

D. 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能增大,电势能增大,原子的总能量增大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在xoy平面直角坐标系中,直角三角形ACD内存在垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场。线段CO=OD=lθ=30° 。在第四象限正方形ODEF内存在沿x轴正方向、大小的匀强电场,在第三象限沿AC放置一平面足够大的荧光屏,屏与y轴平行。一个电子P从坐标原点O沿y轴正方向射入磁场,恰好不从AD边射出磁场。已知电子的质量为m,电量为e不计电子的重力

(1)求电子P射入磁场时的速度大小;

(2)求电子P经过y轴时的y坐标;

(3)若另一电子Qx坐标轴上某点(x≠0)以相同的速度仍沿y轴正方向射入磁场,且PQ打在荧光屏上同一点,求电子Q在电场中运动的时间。

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