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16.如图所示,小球A质量为m,固定在轻细直杆一端,并随杆一起绕杆的另一端O点在竖直平面内做圆周运动,小球运动到最高点时,杆对小球的作用力大小为F,(  )
A.小球恰好能通过最高点时F=0
B.若F>mg,则F的方向一定竖直向下
C.若F>mg,则F的方向一定竖直向上
D.小球在最高点的速度不同时,F的大小可能相同

分析 当小球恰好过最高点时,绳子的拉力为零,重力提供圆周运动的向心力.根据牛顿第二定律求出最高点的临界速度,根据速度的不同判断杆的作用力

解答 解:A、小球恰好通过最高点时,速度为零,则此时向心力为0,根据mg-FN=0可知FN=mg,故A错误;
B、当杆对小球外刚好无作用力时,此时$mg=\frac{{mv}_{0}^{2}}{L}$,解得${v}_{0}=\sqrt{gL}$,$v<\sqrt{gL}$时,当杆对球为支持力,当速度为零时,支持力最大,为mg,当$v>\sqrt{gL}$时,杆对球为拉力,速度越大拉力越大,故BD正确,C错误;
故选:BD

点评 解决本题的关键知道最高点小球做圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解,知道杆子可以表现为支持力,也可以表现为拉力

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6.在一宽广的平静湖面上有相距4m的两个波源S1、S2,它们都产生上下振动的水波.已知水波在该湖面上的传播速度为0.2m/s,波源S1、S2的振动图象如图中的甲.乙所示,在湖面上与S1相距17.6m,与S2相距18m处有一观测点P,t=0时刻让两波源同时开始振动.

(i)求观测点P的起振时刻及起振方向;
(ii)画出观测点P从起振开始一个半周期内的振动图象.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.一束等离子体(含有正电荷负电的微粒,不计重力),沿箭头所示的方向垂直于磁场方向进入一匀强磁场,粒子运动的轨迹如图中a、b所示,则 a是带正电的微粒的运动轨迹.

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4.一质点的初速为v0,所受合力F恒定,v0与F的方向如图所示,图中的曲线表示质点的运动轨迹,其中可能正确的是(  )
A.B.C.D.

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11.用不同频率的紫外线分别照射钨和钠的表面而产生光电效应,可得到光电子的最大初动能Ek随入射光频率v变化的Ek-v图象,已知钨的逸出功是4.54eV,锌的逸出功是2.29eV,若将二者的图线画在同一坐标图中,以实线代表钨,虚线表示钠,如图所示,则能正确反映这一过程的图象是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.如图所示,导体棒a两端系有两根足够长的、质量和电阻可忽略的柔软导线,导线通过绝缘水平桌面上的轻质小滑轮,穿过立柱P、Q底部的小孔,固定于桌面上的M、N两点.导体棒b置于立柱P、Q左侧,放置在导线上,与两导线接触良好.两导体棒与桌边缘平行,整个装置处于水平向右、磁感应强度为B的匀强磁场中.已知两根棒的质量均为m,电阻均为R,长度均为L,棒b与导线间的动摩擦因数为μ(μ<1),其余各处均光滑,重力加速度为g.现同时松开M、N两点,棒a由静止开始向下运动.

(1)求棒a向下运动速度为v时,棒b中感应电流的大小及方向;
(2)求棒a向下运动速度为v时,棒b所受安培力大小和摩擦力大小;
(3)求棒a在下落过程中的最大速度vm
(4)若将桌面以上空间的磁场方向改为水平向左,磁感应强度大小保持不变,桌面以下空间的磁场维持原状,求立柱P、Q对棒b的弹力大小范围.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

8.如图是自行车传动机构的示意图,其中Ⅰ是大齿轮,Ⅱ是小齿轮,Ⅲ是后轮,半径分别是r1=0.2m、r2=0.1m、r3=0.6m,当骑车人用力蹬车使车向前运动时:
(1)Ⅱ、Ⅲ两轮边缘上点的角速度之比为1:1;
(2)Ⅰ、Ⅱ两轮边缘上点的角速度之比为1:2;
(3)Ⅰ、Ⅲ两轮边缘上点的线速度之比为1:6.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.物体竖直方向加速在上升的过程中,下列说法正确的是(  )
A.合外力做正功,重力势能增加,动能增加
B.合外力做正功,重力势能减小,动能增加
C.合外力做负功,重力势能增加,动能增加
D.合外力做负功,重力势能增加,动能减小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,轻弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为2m的光滑弧形槽静止放在光滑水平面上,弧形槽底端与水平面相切,一个质量为m的小物块从槽高h处开始自由下滑,下列说法正确的是(  )
A.在下滑过程中,物块和弧形槽组成的系统机械能守恒
B.在下滑过程中,物块和槽的动量守恒
C.物块被弹簧反弹后,离开弹簧时的速度大小为v=2$\sqrt{\frac{gh}{3}}$
D.物块压缩弹簧的过程中,弹簧的最大弹性势能Ep=$\frac{1}{3}$mgh

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