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【题目】如图所示,某同学利用电子秤、轻质材料做成的凹形轨道,研究小球通过凹形轨道的运动,由于小球质量远大于凹形轨道的质量,下面计算中可以忽略凹形轨道的质量,已知凹形轨道最下方为半径为R的圆弧轨道,重力加速度为g

(1)把凹形轨道放在电子秤上,小球放在轨道最低点,电子秤读数为m1

(2)让小球从离轨道最低点H处由静止释放,当小球通过轨道最低点时,用手机抓拍出电子秤读数为m2

(3)根据电子秤两次读数可知,小球通过轨道最低点时的速度为_________,这说明小球通过凹形轨道最低点时处于________(填超重”“失重平衡)状态.

(4)小球从离轨道最低点高H处由静止释放到通过最低点的过程中克服摩擦力做功为________

【答案】 超重

【解析】

(3)以小球为研究对象,根据牛顿第二定得:FNm1g=m1

据题有:FN=m2g

联立可得:

小球通过凹形轨道最低点时有向上的加速度,处于超重状态.

(4)小球从离轨道最低点高H处由静止释放到通过最低点的过程中,

由功能原理知,小球克服摩擦力做功等于小球机械能的减少,

为:.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列关于分子力和分子势能的说法中,正确的是(

A当分子力表现为引力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而增大

B当分子力表现为引力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而减小

C当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大

D当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而减小

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【题目】女航天员王亚平在“天宫一号”目标飞行器里通过一个实验成功展示了失重状态下液滴的表面张力引起的效应。在视频中可观察到漂浮的液滴处于相互垂直的两个椭球之间不断变化的周期性“脉动”中。假设液滴处于完全失重状态,液滴的上述“脉动”可视为液滴形状的周期性微小变化,如图所示。已知液滴振动的频率表达式为其中k为一个无单位的比例系数,r为液滴半径,ρ为液体密度,σ为液体表面张力系数(其单位为N/m),x是待定常数。对于待定常数x的大小,下列说法中正确的是

A.

B.

C. 2

D. -3

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【题目】如图甲所示,理想变压器的原、副线圈匝数比1是相同型号的白炽灯,与电容器C串联,与带铁芯的线圈L串联,为交流电压表当原线圈接有如图乙所示的正弦交变电压时,两只灯泡的亮度相同,则  

A. 与副线圈并联的电压表在时的示数为0

B. 与副线圈并联的电压表在时的示数为

C. 当原线圈所接正弦交变电压的频率变为100Hz时,灯泡变亮,灯泡变暗

D. 当原线圈所接正弦交变电压的频率变为100Hz时,灯泡变暗,灯泡变亮

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【题目】如图所示,一个边长为2L的等腰直角三角形ABC区域内,有垂直纸面向里的匀强磁场,其左侧有一个用金属丝制成的边长为L的正方形线框abcd,线框以水平速度v匀速通过整个匀强磁场区域,设电流逆时针方向为正.则在线框通过磁场的过程中,线框中感应电流i随时间t变化的规律正确的是(  )

A.

B.

C.

D.

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【题目】如图甲所示,在粗糙的水平面上放置一个圆形闭合金属线圈,线圈右半部处于磁场中,磁感应强度B随时间t变化的图象如图乙所示,t=0时刻磁场方向竖直向上,线圈始终处于静止状态,则(  )

A. 时刻线圈不受安培力作用

B. 时间内线圈中的感应电流不断减小

C. 时刻线圈中的感应电流方向发生变化

D. 时间内线圈受到的摩擦力先增加后减小

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【题目】如图1所示的电路可用来研究电磁感应现象及判定感应电流的方向

1)在图1中用实线代替导线把它们连成实验电路

2)将线圈A插入线圈B中,合上开关S,能使线圈B中感应电流的磁场方向与线圈A中原磁场方向相同的实验操作是______

A.插入铁芯FB.拔出线圈A

C.使变阻器阻值R变小D.断开开关S

3)已知一灵敏电流计,当电流从正接线柱流入时,指针向正接线柱一侧偏转,现把它与线圈串联接成图示电路,当条形磁铁按如图2所示所示的方向运动时,电流表偏转的方向向______(填

4)如图3所示是一演示实验的电路图。图中L是一带铁芯的线圈,A是一灯泡。起初,开关处于闭合状态,电路是接通的。现将开关断开,则在开关断开的瞬间,ab两点电势相比,φa______φb(填);这个实验是用来演示______现象的。

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【题目】在某次实验中,小明在距地面10m高处以10m/s的初速度水平抛出一个物体,经过一段时间后,物体落地,(忽略空气阻力)取g=10m/s2下列正确的是

A. 物体开始抛出到落地所需时间1s

B. 物体落地时位移大小大约是14.1m

C. 由开始抛出经1s,物体的速度方向与水平方向的夹角为45°

D. 若距地面足够高,物体落地时速度方向可以与地面垂直

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【题目】质量为M=㎏、额定功率为P=80kW的汽车,在平直的公路上行驶时的最大速度为=20m/s.若汽车从静止开始做匀加速直线运动.加速度大小为,设汽车行驶中的阻力不变求:

(1)汽车所受阻力的大小;

(2)起初做匀加速运动的时间;

(3)3s末汽车的瞬时功率;

(4)汽车在匀加速过程中牵引力所做的功.

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