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2.如图,物体B在水平面上用细绳跨过定滑轮与A相连,在物体A以速度v沿竖直杆匀速下滑的过程中,物体B做加速(填“加速”、“减速”或“匀速”)运动.

分析 物体A以速度v沿竖直杆匀速下滑,绳子的速率等于物体B的速率,将A物体的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,沿绳子方向的分速度等于绳速,由几何知识求解B的速率,再讨论B的运动情况.

解答 解:将A物体的速度按图示两个方向分解,如图所示,
由绳子速率v=vsinθ
而绳子速率等于物体B的速率,则有物体B的速率vB=v=vsinθ
由于A匀速运动,速率v不变,当A向下运动时,θ增大,sinθ增大,则vB增大,所以B做加速运动.
故答案为:加速.

点评 本题通常称为绳端物体速度分解问题,容易得出这样错误的结果:将绳的速度分解,如图得到
   v=vsinθ

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.关于速度、速度的改变量、加速度的关系,下列说法中正确的是(  )
A.物体的速度不等于零,而加速度可能等于零
B.物体的速度改变量大,加速度就大
C.物体的速度改变越快,加速度就越大
D.物体的速度变化率越大,加速度就越大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.下列关于机械能是否守恒叙述正确的是(  )
A.沿斜面匀速上滑的物体机械能一定守恒
B.自由落体运动的物体机械能一定守恒
C.合外力对物体做功不为零时,机械能一定不守恒
D.做匀变速运动的物体,机械能一定不守恒

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.根据麦克斯韦电磁场理沦,下列说法中正确的是(  )
A.在电场周围一定存在磁场,在磁场周围一定存在电场
B.在变化的电场周围一定产生变化的磁场,在变化的磁场周围一定产生变化的电场
C.在均匀变化的电场周围一定产生均匀变化的磁场,在均匀变化的磁场周围一定产生均匀变化的电场
D.在振荡的电场周围一定产生同频率的振荡的磁场,在振荡的磁场周围一定产生同频率的振荡的电场

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,电阻不计的两光滑金属导轨相距L,放在水平绝缘桌面上,半径为R的$\frac{1}{4}$圆弧部分处在竖直平面内,水平直导轨部分处在磁感应强度为B,方向竖直向下的匀强磁场中,末端与桌面边缘平齐.两金属棒ab、cd垂直于两导轨且与导轨接触良好.棒ab质量为2m,电阻为r,棒cd的质量为m,电阻为r.重力加速度为g.开始时棒cd静止在水平直导轨上,棒ab从圆弧顶端无初速度释放,进入水平直导轨后与棒cd始终没有接触并一直向右运动,最后两棒都离开导轨落到地面上.棒ab与棒cd落地点到桌面边缘的水平距离之比为2:1.求:
(1)棒cd在水平导轨上的最大加速度;
(2)棒ab和棒cd离开导轨时的速度大小;
(3)两棒在导轨上运动过程中产生的焦耳热,
(4)从棒cd开始运动到离开桌面过程中,流过棒CD的电荷量.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,摩托车做腾跃特技表演,沿曲面冲上高0.8m顶部水平高台,接着以v=3m/s水平速度离开平台,落至地面时,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑.A、B为圆弧两端点,其连线水平.已知圆弧半径为R=1.0m,人和车的总质量为180kg,特技表演的全过程中,阻力忽略不计.(计算中取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6).求:

(1)从平台飞出到A点,人和车运动的水平距离s.
(2)从平台飞出到达A点时速度及圆弧对应圆心角θ.
(3)人和车运动到圆弧轨道最低点O速度v′=$\sqrt{33}$m/s此时对轨道的压力.
(4)人和车运动到达圆弧轨道A点时对轨道的压力.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,匀强磁场垂直于金属导轨平面向里,导体棒ab与导轨接触良好,当导体棒ab在金属导轨上做下述哪种运动时,能使闭合金属线圈c向右摆动(  )
A.向右加速运动B.向右减速运动C.向左加速运动D.向左匀速运动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.某交流发电机的输出电压随时间变化的图象如图所示,发电机的输出功率为20kW,现用5000V高压输电,输电线上的总电阻为40Ω,再利用n1:n2=22:1的降压变压器降压后供给用户,则下列说法正确的是(  )
A.降压后交变电流的频率变为原来的$\frac{1}{22}$
B.升压变压器的匝数比为11:250
C.流过高压输电线的电流为125A
D.降压变压器输出电压的最大值为220V

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.某研究性学习小组利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图甲所示.当气垫导轨正常工作时导轨两侧喷出的气体使滑块悬浮在导轨上方,滑块运动时与导轨间的阻力可忽略不计.在气垫导轨上相隔一定距离L的两处安装两个光电传感器A、B,滑块P上固定一遮光条,若光线被遮光条遮挡,光电传感器会输出高电压,两光电传感器采集数据后与计算机相连.滑块在细线的牵引下向左加速运动,遮光条经过光电传感器A、B时,通过计算机可以得到如图乙所示的电压U随时间t变化的图线.
(1)实验前,接通电源,将滑块(不挂钩码)置于气垫导轨上,轻推滑块,当图乙中的△t1=△t2(选填“>”“=”或“<”)时,说明气垫导轨已经水平.
(2)滑块P用细线跨过气垫导轨左端的定滑轮与质量为m的钩码Q相连,将滑块P由图甲所示位置释放,通过计算机得到的图象如图乙所示,若△t1、△t2、遮光条宽度d、滑块质量M、钩码质量m、A、B间距L已知,若上述物理量间满足关系式mgL=$\frac{1}{2}$(M+m)($\frac{d}{△{t}_{2}}$)2-$\frac{1}{2}$(M+m)($\frac{d}{△{t}_{1}}$)2,则表明在上述过程中,滑块和钩码组成的系统机械能守恒.
(3)若遮光条宽度d=8.400mm,A、B间的距离L=160.00cm,△t1=8.40×10-3s,△t2=4.20×10-3s,滑块质量M=180g,钩码Q质量m=20g,则滑块从A运动到B的过程中系统势能的减少量△Ep0.314J,系统动能的增量△Ek=0.300J.(g=9.80m/s2,计算结果保留三位有效数字)

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