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20.人们常用井轱辘提取井水,通过转动轱辘上的摇手柄使得系于绳索另一端的水桶上升.如图所示.当水桶快升到井口时,若不小心使得手柄脱手,水桶将笔直落向井底.在此过程中(  )
A.摇手柄的转速越来越大
B.摇手柄的线速度等于水桶下落的速度
C.绳子拉力等于水桶总重力
D.桶里的水处于超重状态

分析 手柄脱手,水桶将笔直落向井底的过程,绳和摇手柄的速度相等;桶在重力作用下做加速运动,根据牛顿第二定律可分析绳子的拉力.

解答 解:A、手柄脱手,桶在重力作用下做加速运动,绳和摇手柄的速度相等,根据v=2πnr可知,摇手柄的速度越来越大,故A正确;
B、手柄脱手,桶在重力作用下做加速运动,绳和摇手柄相当于皮带传动,所以速度相等,故B正确;
CD、手柄脱手,桶在重力作用下做加速运动,根据牛顿第二定律:mg-T=ma,所以绳子的拉力小于重力,桶里的水处于失重状态,故CD错误;
故选:AB.

点评 本题是实际生活问题,关键是把它转换为物理模型,然后选择合适的规律解决问题即可.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

10.为了测定一节旧干电池的电动势和内阻,配备的器材有:
A.电流表A(量程为0.6A)
B.电压表V(量程为1V,内阻为1.2kΩ)
C.滑动变阻器R1(0~10Ω,1A)
D.电阻箱R2(0~9999.9Ω)
某实验小组设计了如图甲所示的电路.
(1)实验中为了将电压表量程扩大到2V,与电压表串联的电阻箱R2的取值应为1.2kΩ.
(2)利用上述实验电路进行实验,测出多组改装后的电压表示数U与对应的电流表示数I,并作出U-I图象如图乙所示,由图象可知,干电池的电动势E=1.60V,内阻r=2.75Ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示,D、A、B、C四点水平间距相等,DA、AB、BC竖直方向高度差之比为1:3:5,现分别放置三个相同的小球(视为质点),均使弹簧压缩并锁定,当解除锁定后,小球分别从A、B、C三点沿水平方向弹出,小球均落在D点,不计空气阻力,下列说法中正确的是(  )
A.三个小球在空中运动的时间之比为1:2:3
B.三个小球弹出时的动能之比为1:1:1
C.三个小球在空中运动过程中重力做功之比为1:3:5
D.三个小球落地时的动能之比为2:5:10

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.某实验小组利用如图甲所示的装置来验证在外力一定时,小车的加速度与小车质量的关系.实验时,平衡摩擦后,将两辆小车拉至打点计时器附近后同时秋放,动力系统拉着两辆小车做匀加速运动,打点计时器便在纸带上打出一系列点,根据打出的纸带求出两辆小车的加速度a1和a2

(1)若打出的纸带1如图乙所示,则从打A点到打下C点的过程中,小车位移的大小为4.50cm.
(2)该实验过程中,测出小车1、2的质量分别为m1、m2,钩码的质量为m,不要求(填“要求”或“不要求”)满足m1>>m和m2>>m
(3)求出a1和a2后,需要验证的等式为$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}=\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.竖直升空的火箭,其速度-时间图象如图所示,由图可知(  )
A.火箭上升到最高点所用的时间是50s
B.火箭前50s上升,以后下降
C.火箭离地最大高度是44000m
D.火箭的加速度始终是16m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图甲所示,Q1、Q2是两个固定的点电荷,一带正电的试探电荷仅在电场力作用下以初速度va沿两点电荷连线的中垂线从a点向上运动,其v-t图象如图乙所示,下列说法正确的是(  )
A.两点电荷一定都带负电,但电量不一定相等
B.两点电荷一定都带负电,且电量一定相等
C.试探电荷一直向上运动,直至运动到无穷远处
D.t2时刻试探电荷的电势能最大,但加速度不为零

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.雨滴从高空中由静止下落,由于空气阻力作用,其加速度逐渐减小,直到为零,在此过程中雨滴的(  )
A.速度不断减小,加速度为零时,速度最小
B.速度不断增大,加速度为零时,速度最大
C.加速度和速度方向相反
D.速度对时间的变化率越来越大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.甲、乙两个物体分别放在合肥和北京,它们随地球一起转动时,下面说法正确的是(  )
A.甲的线速度大,乙的角速度小B.甲的线速度大,乙的角速度大
C.甲和乙的线速度相等D.甲和乙的角速度相等

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,足够长的U形导体框架的宽度l=0.5m,电阻忽略不计,其所在平面与水平面成θ=37°角,磁感应强度B=0.8T的匀强磁场方向垂直于导体框平面,一根质量m=0.2kg,有效电阻R=2Ω的导体棒MN垂直跨放在U形框架上,导体棒与框架间的动摩擦因数μ=0.5,导体棒由静止开始沿框架下滑到刚开始匀速运动,通过导体棒截面的电量共为Q=2C.求:
(1)导体棒匀速运动的速度;
(2)导体棒的速度为v=3m/s时的加速度a;
(3)导体棒从开始下滑到刚开始匀速运动这一过程中,导体棒的电阻产生的焦耳热.
(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10m/s2

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