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2.如图所示,一根质量不计的轻杆绕水平固定转轴O顺时针匀速转动,另一端固定有一个质量m的小球,当小球运动到图中位置时,轻杆对小球作用力的方向可能(  )
A.沿F2的方向B.沿F1的方向C.沿F3的方向D.沿F4的方向

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1.现在高速公路上的标志牌都用“回归反光膜”制成,夜间行车时,它能把车灯射出的光逆向返回,所以标志牌上的字特别醒目.这种“回归反光膜”是用球体反射元件制作的.如图反光膜内部均匀分布着直径为10μm的细玻璃珠,所用玻璃的折射率n=$\sqrt{3}$,为使入射的车灯光线经玻璃珠折射一反射一再折射后恰好和入射光线平行,第一次入射时入射角i应是(  )
A.15°B.30°C.45°D.60°

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20.将一个物体在t=0时刻以一定的初速度竖直向上抛出,t=0.8s时刻物体的速度大小变为8m/s,(g取l0m/s2)则下列说法正确的是(  )
A.物体一定是在t=3.2s时回到抛出点
B.t=0.8s时刻物体的运动方向可能向下
C.物体的初速度一定是20m/s
D.t=0.8s时刻物体一定在初始位置的下方

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19.图甲为某种速度选择器示意图,加速电场右侧是一接地金属圆筒,O1、O2为加速电场两极板上的小孔,O3、O4为圆筒某一直径两端的小孔,abcd为竖直荧光屏,光屏与直线O1O2平行.开始时O1、O2、O3、O、O4在同一水平线上.已知加速电压为U,圆简半径为R,带正电的粒子质量为m,电量为q,圈筒转轴到光屏的距离OP=3R(如图乙).不计位子重力及粒子间相互作用.

(1)若圆筒静止且国筒内不加磁场,粒子从小孔O1进人电场时的速度可忽略,求粒子通过圆筒的时间t0
(2)若圆筒内有竖直向下匀强磁场,磁感应强度大小为B,圆筒绕竖直中心轴以某一角速度逆时针方向匀速转动,粒子源持续不断地将速度不同的粒子从小孔01射入电场,经足够长时间,有的粒子打到圆筒上被吸收,有的通过圆筒打到光屏上产生亮斑.如果在光屏PQ范围内的任意位里均会出现亮斑,PQ=$\sqrt{3}$R(如图乙).求粒子到达光屏时的速度大小v的范围,以及圆筒转动的角速度ω.

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18.如图为某高速公路一出口路段.轿车从出口A进人匝道,先匀减速直线通过下坡路段至B(通过B点前后速率不变),后匀速率通过水平圆弧路段至C,已知轿车在A点的速度v0=60km/h,AB长l=125m; BC圆弧段限速(允许通过的最大速度),v=30km/h,轮胎与BC段路面间的动摩擦因数μ=0.5,最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力,重力加速度g取l0m/s2
(1)求轿车在AB下坡段加速度大小a的最小值;
(2)为保证行车安全,车轮不打滑,BC段半径R的最小值多大?

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17.某兴趣小组利用沙摆(视为单摆)测量斜面上木板运动的加速度,实验装置如图甲.

(1)测量沙摆周期时,为减小误差,应取沙摆运动到最低点(填“最高点”或“最低点”)时作为计时起点
(2)某同学用秒表计下n次全振动的时间如图乙所示,示数为70.3s;
(3)在沙摆振动时,将一木板从斜面上滑下,沙摆漏下的沙木板上形成如图丙所示形状.测得沙摆周期为T,AB=s1,BC=s2,则木板加速度a=$\frac{4({s}_{2}-{s}_{1})}{{T}^{2}}$(用s1,s2,T表示).

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16.人从高处跳下,为更好地保护身体,双脚触地,膝盖弯曲让身体重心继续下降.着地过程这样做,可以减小(  )
A.人动量变化的时间B.人受到的冲量
C.人的动量变化量D.人的动量变化率

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15.大量氢原子处于n=4的激发态,当它们向较低能级跃迁时,下列说法中错误的是(  )
A.最多能辐射6种不同频率的光子
B.从n=4跃迁到n=1能级辐射的光子波长最长
C.从n=4跃迁到n=1能级辐射的光子频率最高
D.从n=4跃迁到n=1能级辐射的光子能量最大

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14.如图,在等量异种点电荷形成的电场中,O为两电荷连线的中点,B、D位于该连线上,A、C位于该连线的中垂线上,ABCD构成一正方形.关于A、B、C、D四点的场强大小E和电势φ的关系,正确的是(  )
A.EA=EB=EC=EDB.EB>EA=EC>EDC.φABCDD.φB>φAC>φD

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13.如图为一小型电风扇的电路简化图.电机M的线圈电阻为r,理想变压器原、副线圈的匝数 比为n:1,原线圈接电压u=Umsinωt的交流电源.开关S闭合后,电风扇正常运转则(  )
A.副线圈中交流电频率为$\frac{ω}{2π}$B.电机两端的电压有效值为$\frac{{U}_{m}}{n}$
C.通过电机的电流有效值为$\frac{{U}_{m}}{\sqrt{2}nr}$D.电机的输出功率为$\frac{{{U}_{m}}^{2}}{2{n}^{2}r}$

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同步练习册答案