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2.两个宽度相同但长度不同的台球框固定在水平面上,从两个框的长边同时以相同的速度分别发出小球A和B,如图所示.设球与框边碰撞时无机械能损失,不计摩擦,则两球回到最初出发的框边的先后是(  )
A.A球先回到出发框边
B.B球先回到出发框边
C.两球同时回到出发框边
D.因两框长度不明,故无法确定哪一个球先回到出发框边

分析 不计一切摩擦,两个球与框边碰撞前后做匀速直线运动,根据匀速直线运动的规律和运动的分解法进行分析.

解答 解:设台球框的宽度为L,两球沿图示向上方向的分速度大小为vy
由题不计一切摩擦,两个球与框边碰撞前后做匀速直线运动,则有:t=$\frac{2L}{{v}_{y}}$,L相同,vy也相等,所以两球回到最初出发的框边所用时间t相同,同时回到最初出发的框边.故C正确.
故选:C.

点评 本题运用运动的分解法研究,将匀速直线运动进行正交分解,运用匀速直线运动的规律列式,即可进行分析.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,水平面上有两根相距0.5m的足够长的平行金属导轨MN和PQ,它们的电阻可忽略不计.在M和P之间接有阻值为R的定值电阻,导体棒ab长L=0.5m,其电阻为r,与导轨接触良好.整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.4T.现使ab以v=10m/s的速度向右做匀速运动.求:
(1)ab中的感应电动势多大?a、b两点哪点电势高?
(2)若定值电阻R=4.0Ω,导体棒的电阻r=1.0Ω,则电路中的电流多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.由磁感应强度的定义式B=$\frac{F}{IL}$可知(  )
A.通电导线L所在处受到的磁场力F为零,该处的磁感应强度B也一定为零
B.磁感应强度B的方向与F的方向一致
C.该定义式只适用于匀强磁场
D.在导线与磁场垂直放置,满足L很短,I很小的条件下,该式适用于任何磁场

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.一球绕直径匀速转动,如图所示,球面上有A、B两点,则(  )
A.A、B两点的向心加速度都指向球心0B.由a=ω2r可知aA<aB
C.由a=$\frac{{v}^{2}}{r}$可知aA>aBD.可能vA<vB,也可能vA>vB

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.质子、氘核和α粒子都沿平行板电容器两板中线OO′方向垂直于电场线射入板间的匀强电场,射出后都打在同一个与OO′垂直的荧光屏上,使荧光屏上出现亮点,下列说法正确的是(  )
A.若它们射入电场时的速度相等,则在荧光屏上出现三个亮点
B.若它们射入电场时的速度相等,则打在荧光屏上偏离中心位置最远的是氘核
C.若它们射入电场时的动能相等,则在荧光屏上只出现一个亮点
D.若它们是由同一个电场从静止加速后垂直射入此板间电场的,则在荧光屏上只出现一个亮点

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.如图所示,把一线框从一匀强磁场中拉出,第一次拉出的速率是v,第二次拉出速率是2v,其它条件不变,则前后两次线框产生的热功率之比是1:4,通过导线截面的电量之比是1:1.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,轨道ABCD的AB段为一半径R=1m的$\frac{1}{4}$圆形轨道,BC段为高为h=5m的竖直轨道,CD段为水平轨道.一质量为0.2kg的小球由A点运动到B点,离开B点做平抛运动,由于存在摩擦力的缘故小球在圆弧轨道上的速度大小始终为2m/s.(g取10m/s2),求:
(1)小球从A点运动到水平轨道的时间;
(2)小球到达B点时对圆形轨道的压力;
(3)如果在BCD轨道上放置一个倾角θ=45°的斜面(如图中虚线所示),那么小球离开B点后能否落到斜面上?如果能,求它第一次落在斜面上的位置.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.两个点电荷位于x轴上,在它们形成的电场中,若取无限远处的电势为零,则在x轴正方向上各点的电势如图中曲线所示.由图线提供的信息可知(  )
A.x=x1电场强度为零B.x=x2处电场强度为零
C.带负电荷的电量较大D.负电荷可能位于x2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,匝数为50匝的矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小B=$\frac{\sqrt{2}}{10}$T的水平匀强磁场中,线框面积S=0.5m2,线框电阻不计.线框绕垂直于磁场的轴OO′以角速度ω=100rad/s匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,副线圈接入一只“220V,60W”的灯泡,且灯泡正常发光,熔断器允许通过的最大电流为10A,下列说法正确的是(  )
A.在图示位置线框中产生的感应电动势最大
B.线框中产生电动势的有效值为250$\sqrt{2}$ V
C.变压器原、副线圈匝数之比为25:22
D.允许变压器输出的最大功率为1 000 W

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