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【题目】汽车后备箱的掀盖一般都有可伸缩的液压杆,如图甲所示,乙图为简易侧视示意图,液压杆上端固定于后盖上A点,下端固定于箱内O′点,B也为后盖上一点,后盖可绕过O点的固定铰链转动,在合上后备箱盖的过程中(  )

A. A点相对O′点做圆周运动

B. A点相对OO′的角速度相同

C. AB相对O′角速度大小不相同

D. A点的速度方向垂直于A O′

【答案】C

【解析】A、在合上后备箱盖的过程中,OA的长度是变短的,因此A点相对O点不是做圆周运动,A错误;B、从图示位置到合上后备箱盖的过程中,运动的时间是相同的,但从乙图中可以看出AO与水平方向的夹角大于AO与水平方向的夹角,由角速度的定义可知,A点相对O的角速度小于A点相对O的角速度,B错误;C、从图示位置到合上后备箱盖的过程中,运动的时间是相同的,从乙图中可知AO与水平方向的夹角大于BO与水平方向的夹角,由角速度的定义可知,A点相对O的角速度大于B点相对O的角速度,即AB相对O角速度大小不相同,C正确;D、合上后盖的过程中,A点绕O转圆周运动,根据线速度与轨迹相切知,A的速度方向垂直于AO,D错误;故选C。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量为m的小球从距离地面高H的A点由静止开始释放,落到地面上后又陷入泥潭中,由于受到阻力作用到达距地面深度为h的B点速度减为零.不计空气阻力,重力加速度为g.关于小球下落的整个过程,下列说法中正确的是(  )

A. 小球的机械能减少了mg(H+h)

B. 小球克服阻力做的功为mgh

C. 小球所受阻力的冲量大于m

D. 小球动量的改变量等于所受阻力的冲量

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【题目】如图所示,巡查员站立于一空的贮液池边,检查池角出液口的安全情况.已知池宽为L,照明灯到池底的距离为H,若保持照明光束方向不变,向贮液池中注入某种液体,当液面高为时,池底的光斑距离出液口.

(1)试求当液面高为H时,池底的光斑到出液口的距离x.

(2)控制出液口缓慢地排出液体,使液面以vh的速率匀速下降,试求池底的光斑移动的速率vx.

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【题目】如图所示,在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道I,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道Ⅱ,则

A. 该卫星的发射速度必定大于11.2km/s

B. 卫星在椭圆轨道I上的运行周期大于在轨道Ⅱ上运行的周期

C. 在轨道I上,卫星在P点的速度小于在Q点的速度

D. 卫星在Q点通过加速实现由轨道I进入轨道Ⅱ

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【题目】在如图所示的图象中,直线Ⅰ为某一电源的路端电压与电流的关系图象,直线Ⅱ为某一电阻R的伏安特性曲线用该电源与电阻R组成闭合电路由图象判断错误的是

A. 电源的电动势为3V,内阻为

B. 电阻R的阻值为

C. 电源的效率为

D. 电源的输出功率为4W

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【题目】矩形线圈abcd,长ab=20cm,宽bc=10cm,匝数n=200匝,线圈回路总电阻R=5Ω,整个线圈平面内均有垂直于线圈平面的匀强磁场穿过.若匀强磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图所示,则( )

A.线圈回路中感应电动势随时间均匀变化

B.线圈回路中产生的感应电流为0.4A

C.当t=0.3s时,线圈的ab边所受的安培力大小为0.016N

D.在1min内线圈回路产生的焦耳热为48J

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【题目】如图,滑块a、b的质量均为m,a套在固定竖直杆上,与光滑水平地面相距h,b放在地面上。a、b通过铰链用刚性轻杆连接,由静止开始运动。不计摩擦,a、b可视为质点,重力加速度大小为g。则(   )

A. a落地前,ab机械能守恒

B. 因为a的机械能守恒,所以a落地时速度大小为

C. a下落过程中,竖直杆对a的作用力先减小后增大

D. a落地前,当b对地面的压力大小为mg时,b的机械能最大

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【题目】某同学在做测金属丝的电阻率的实验中

1用螺旋测微器测量金属丝的直径如右图所示,直径d________mm

2若测得金属丝的长度为L,直径为d,两端的电压为U,通过的电流为I,则金属丝的电阻率ρ____(用题目给的物理量符号表达)

3)用伏安法测金属丝的电阻时,若金属丝的电阻大约是10 Ω,电流表内阻是1 Ω,电压表内阻是5 kΩ,则下列说法正确的是___________ .

A.应将电流表外接,测量值比真实值大

B.应将电流表外接,测量值比真实值小

C.应将电流表内接,测量值比真实值大

D.应将电流表内接,测量值比真实值小

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【题目】如图所示是一个设计过山车的试验装置的原理示意图,光滑斜面AB与竖直面内的圆形轨道在B点平滑连接,圆形轨道半径为R。一个质量为m的小车(可视为质点)在A点由静止释放沿斜面滑下,当它第一次经过B点进入圆形轨道时对轨道的压力为其重力的7倍,小车恰能完成圆周运动并第二次经过最低点沿水平轨道向右运动,重力加速度为g。

(1)求A点距水平面的高度h;

(2)假设小车在竖直圆轨道左、右半圆轨道部分克服摩擦阻力做的功相等,求小车第二次经过竖直圆轨道最低点时的速度大小。

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