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14.一木块从固定半球形的碗口下滑到碗的最低点的过程中,由于摩擦力的作用使得木块速率不变,则木块在下滑过程中(  )
A.加速度大小不变B.加速度越来越大C.摩擦力大小不变D.向心力大小越大

分析 木块在摩擦力作用下做匀速圆周运动,结合向心加速度、向心力的公式分析向心加速度和向心力的变化.抓住切线方向的合力为零分析摩擦力的变化.

解答 解:AB、木块做匀速圆周运动,根据a=$\frac{{v}^{2}}{r}$知,加速度大小不变,故A正确,B错误.
C、木块做匀速圆周运动,在切线方向的合力为零,设木块与圆心连线与竖直方向的夹角为θ,根据mgsinθ=f知,下滑过程中,θ减小,摩擦力f减小,故C错误.
D、根据${F}_{n}=m\frac{{v}^{2}}{r}$知,速率不变,则向心力大小不变,故D错误.
故选:A.

点评 解决本题的关键知道物体做圆周运动,指向圆心的合力提供向心力,切线方向的合力改变速度的大小,若物体做匀速圆周运动,切线方向的合力为零.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,间距为L的两根平行金属导轨弯成“L”形,竖直导轨面与水平导轨面均足够长,整个装置处于竖直向上大小为B的匀强磁场中.质量均为m、阻值均为R的导体棒ab、cd均垂直于导轨放置,两导体棒与导轨间动摩擦因数均为μ,当导体棒cd在水平恒力作用下以速度v0沿水平导轨向右匀速运动时,释放导体棒ab,它在竖直导轨上匀加速下滑.某时刻将导体棒cd所受水平恒力撤去,经过一段时间,导体棒cd静止,此过程流经导体棒cd的电荷量为q (导体棒ab、cd与导轨间接触良好且接触点及金属导轨的电阻不计,已知重力加速度为g),则(  )
A.导体棒cd受水平恒力作用时流经它的电流I=$\frac{BL{v}_{0}}{R}$
B.导体棒ab匀加速下滑时的加速度大小a=g-$\frac{μ{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{2mR}$
C.导体棒cd在水平恒力撤去后它的位移为S=$\frac{Rq}{BL}$
D.导体棒cd在水平恒力撤去后它产生的焦耳热为Q=$\frac{1}{4}$mv02-$\frac{μmgRq}{BL}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.弹簧振子在光滑水平面上做简谐运动,在振子向平衡位置运动的过程中(  )
A.弹簧振子相对平衡位置的位移逐渐增大
B.弹簧振子的加速度逐渐增大
C.弹簧振子的速度逐渐增大
D.弹簧振子的势能逐渐增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.下列叙述正确的是(  )
A.悬浮在液体中的固体微粒越大,布朗运动就越不明显
B.物体的温度越高,分子热运动的平均动能越小
C.当分子间的距离增大时,分子间的引力变大而斥力减小
D.物体的温度随着科学技术的发达可以降低到绝对零度

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9.一个连同装备总质量M=100kg的宇航员,脱离飞船进行太空行走后,在与飞船相距d=45m的位置与飞船保持相对静止.所带氧气筒中还剩有m0=0.5kg氧气,氧气除了供他呼吸外,还需向与飞船相反方向喷出一部分氧气以获得使他回到飞船反冲速度v′,为此氧气筒上有可使氧气以v=50m/s速度喷嘴.按照物理原理:如果一次性喷出氧气质量为m,喷气速度为v,则其获得反冲速度v′=$\frac{mv}{M}$,已知耗氧率为R=2.5×10-4kg/s(即每秒钟呼吸消耗氧气量).则为保证他安全返回飞船,一次性喷出氧气质量m可能为(  )
A.0.10kgB.0.25kgC.0.35kgD.0.65kg

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19.如图所示,足够长且电阻不计的光滑平行金属导轨MN、PQ竖直放置,间距为L=0.5m,一匀强磁场B=0.2T垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P间连接阻值为R=0.40Ω的电阻,质量为m=0.01kg、电阻不计的金属棒ab垂直紧贴在导轨上.现使金属棒ab由静止开始下滑,经过一段时间金属棒达到稳定状态,这段时间内通过R的电量0.3C,则在这一过程中(g=10m/s2)(  )
A.安培力最大值为0.05NB.这段时间内下降的高度1.2m
C.重力最大功率为0.1wD.电阻产生的焦耳热为0.04J

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6.物体在一组共点力F1、F2、F3作用下处于平衡状态,若撤去F1,该物体的运动不可能是(  )
A.匀加速直线运动B.匀减速直线运动C.匀变速曲线运动D.匀速直线运动

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13.如图所示,用粗细均匀的铜导线制成半径为r的圆环,PQ为圆环的直径,其左右两侧存在垂直圆环所在平面的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,但方向相反,圆环的电阻为2R.一根长度为2r、电阻为R的金属棒MN绕着圆环的圆心O点紧贴着圆环以角速度ω沿顺时针方向匀速转动,转动过程中金属棒MN与圆环始终接触良好,则下列说法正确的是(  )
A.金属棒MN两端的电压大小为Bωr2
B.圆环消耗的电功率是恒定的
C.圆环中电流的大小为$\frac{{2Bω{r^2}}}{3R}$
D.金属棒MN旋转一周的过程中,电路中产生的热量为$\frac{{4π{B^2}ω{r^4}}}{3R}$

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14.将一个小石子从地面处竖直上抛(空气阻力可不计),经过t1时间到达最高点,上升的最大高度为h1;若将一个棉花团从同一位置以相同初速度上抛(空气阻力不可忽略),经过t2时间到达最高点,上升的最大高度为h2.则(  )
A.t1>t2,h1>h2B.t1<t2,h1<h2C.t1<t2,h1>h2D.t1>t2,h1<h2

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