【题目】如图所示,“旋转秋千”中的两个座椅A、B质量相等,通过相同长度的缆绳悬挂在旋转圆盘上。不考虑空气阻力的影响,当旋转圆盘绕竖直的中心轴匀速转动时,下列说法正确的是
A. A的速度比B的大
B. A与B的向心加速度大小相等
C. 悬挂A、B的缆绳与竖直方向的夹角相等
D. 悬挂A的缆绳所受的拉力比悬挂B的小
【答案】D
【解析】
根据A、B座椅同轴转动可推知它们转动的角速度相等,结合v=ωr可推知A、B速度的关系,再根据a=ωr2及A、B圆周运动半径关系可推知向心加速度的大小关系,由F向=ma向及拉力与重力、向心力的关系可推知A、B缆绳的拉力大小。
因为两座椅A、B均绕着圆盘轴做圆周运动,故角速度ωA=ωB,假设圆盘转动的角速度很大,则A、B均会被甩起来,由于绳长相等,不难推出A做圆周运动的半径小于B的半径,由v=ωr可知A的速度比B的小,故A错误;又由a=ωr2知,A的向心加速度一定小于B的向心加速度,故B项错误;由F向=ma向,可知FA向<FB向,对座椅进行受力分析,如图所示:拉力和重力的合力提供A、B做圆周运动的向心力,则有F向=mgsinθ,可知悬挂A的缆绳与竖直方向的夹角比B小,故C错误;再由,可知悬挂A的缆绳所受的拉力比悬挂B的小,故D项正确。
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【题目】在坐标原点的波源产生一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速v=200 m/s,已知t=0时波刚好传播到x=40 m处,如图所示。在x=400 m处有一接收器(图中未画出),则下列说法正确的是 ( )
A. 波源开始振动时方向沿y轴正方向
B. 从t=0开始经0.15 s,x=40 m的质点运动的路程为0.6 m
C. 接收器在t = 2.0s时才能接受到此波
D. 若波源向x轴正方向运动,接收器收到波的频率可能为12 Hz
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【题目】如图为一输电系统,A地有一台升压变压器,B地有一台匝数比为10∶1的降压变压器,降压变压器副线圈上的电流为100A,输出功率是12kW,A、B两地输电线的电阻是20Ω,求:
(1)升压变压器输出端的电压。
(2)输电线上损耗功率是多少?
(3)在A地输送的功率是多少?
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【题目】如图所示,在光滑水平桌面上有一质量为1Kg的木块A,A的左右两侧通过轻绳与轻弹簧测力计相连,弹簧测力计另一端都通过定滑轮,挂着两个质量均为钩码,滑轮摩擦不计,两钩码间用轻绳相连,系统处于静止状态用剪刀将右侧钩码间绳子剪断,在剪断的瞬间,下列说法正确的是
A. 左侧两钩码的加速度大小为,方向竖直向下
B. 右侧上方钩码的加速度大小为,方向竖直向上
C. 物块A的加速度为零
D. 物块A的加速度大小为,方向水平向右
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【题目】一辆质量为1.0X103kg的汽车,其额定功率为=6.0X104W。若汽车在平直公路上,从静止开始做加速度大小为2.Om/s2的匀加速直线运动,当汽车功率达到额定功率后,汽车以额定功率又运行时间60s,汽车速度达到最大,而后汽车以最大速度匀速运动。已知汽车在该公路上受到的阻力为车重的0.2倍,g取lOm/s2,求:
(1)汽车做匀加速运动的时间;
(2)汽车从静止启动到开始匀速运动过程中的总位移。
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【题目】一颗子弹以水平速度穿透一块在光滑水平面上迎面滑来的木块后,二者运动感方向均不变。设子弹与木块间相互作用力恒定,木块最后速度为v,则
A. 越大,v越大
B. 越小,v越大
C. 子弹质量越大,v越大
D. 木块质量越小,v越大
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【题目】(1)如图是气体等温变化的p—v图象,一定质量的气体,不同温度下的两条等温线,判断t1、t2的高低。
(2)喷雾器筒内药液面上方有打气孔,可通过打气筒将外界空气压入筒内液面上方,使被封闭的空气压强增大。设喷雾器筒内上方的空气体积为1.5L,然后用打气筒缓慢向药液上方打气,每次打进1atm的空气0.25L,设打气过程中温度不变,要使喷雾器里的压强达到4atm,打气筒应打气多少次?
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【题目】如图所示,天平左盘中有一个木质框架,框架的上部固定着一个电磁铁A,框架的下面有一块小铁片B.天平的右盘放上适当的砝码,使天平处于平衡状态.现用遥控的方法使电磁铁A的电路接通,铁片B将被A吸上去.试分析回答下列问题:
(1)在B向上运动的过程中,天平是什么状态?
(2)B被A吸住不动时,天平是什么状态?
(3)用遥控器切断A的电路,在B下落过程中,天平是什么状态?
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【题目】(12分)如图所示的电路中,两平行金属板A、B水平放置,两板间的距离d="40" cm。电源电动势E=24V,内电阻r="1" Ω,电阻R="15" Ω。闭合开关S,待电路稳定后,将一带正电的小球从B板小孔以初速度v0="4" m/s竖直向上射入板间。若小球带电量为q=1×10-2C,质量为m=2×10-2kg,不考虑空气阻力。
当滑动变阻器接入电路的阻值为4Ω时,两平行金属板A、B间的电压是多少?
若小球恰能到达A板,则滑动变阻器接入电路的阻值应为多大?(取g="10" m/s2)
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