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科目: 来源: 题型:解答题

7.如图所示为一滑雪跳台,滑雪运动员从A点由静止开始下滑至C点飞出,设从A至C运动员只滑行,BC段水平,CD段与水平面成θ角,tanθ=$\frac{3}{4}$,A、B的竖直高度差是40m,雪面和空气阻力忽略不计,求滑雪运动员落在CD段上的位置.

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科目: 来源: 题型:多选题

6.把一个架在绝缘支座上的导体放在负电荷形成的电场中,导体处于静电平衡时,导体表面上感应电荷的分布如图所示,这时导体(  )
A.A端的电势比B端的电势高
B.A端的电荷比B端的电荷密集
C.A端额电势可能比B端的电势高,也可能比B端的电势低
D.A端的电势与B端的电势相等

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科目: 来源: 题型:多选题

5.图示为某小型水电站的电能输送示意图,发电机通过升压变压器T1和降压变压器T2向用户供电.已知输电线的总电阻R=10Ω,降压变压器T2的原、副线圈匝数之比为5:1,副线圈与用电器R0组成闭合电路,若T1、T2均为理想变压器,T2的副线圈两端电压表达式为u=220$\sqrt{2}$sin100πt(V),当用电器电阻R0=5.5Ω时,则:(  )
A.升压变压器的输出电压为1180V
B.升压变压器的输入功率为4650W
C.通过输电线的电流的有效值为8A
D.当用电器电阻R0减小,发电机的输出功率减小

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科目: 来源: 题型:解答题

4.固定不动的正点电荷A,带电量为Q=1.0×10-6C,点电荷B从距A无穷远的电势为零处移到距A为2cm、电势为3000V的P点,电场力所做负功为1.8×l03J;求:
(1)电荷B的电荷量;
(2)电荷B在P点处所受的电场力大小:
(3)若在P处自由释放电荷B,它能获得的最大动能是多少?

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科目: 来源: 题型:解答题

3.如图所示,一条带有圆轨道的长轨道水平固定,圆轨道竖直,底端分别与两侧的直轨道相切,半径R=0.5m,物块A以V0=6m/s的速度滑入圆轨道,滑过最高点Q,再沿圆轨道滑出后,与直轨上P处静止的物块B碰撞,碰后粘在一起运动.P点左侧轨道光滑,右侧轨道呈粗糙段,光滑段交替排列,每段长度都为L=0.1m.物块与各粗糙段间的动摩擦因数都为μ=0.1,A、B的质量均为m=1kg(重力加速度g取10m/s2;A、B视为质点,碰撞时间极短).

(1)求A滑过Q点时的速度大小V和受到的弹力大小F;
(2)若碰后AB最终停止在第k个粗糙段上,求k的数值;
(3)求碰后AB滑至第n个(n<k)光滑段上的速度VAB与n的关系式.

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科目: 来源: 题型:计算题

2.运动的原子核${\;}_{Z}^{A}$X放出α粒子后变成静止的原子核Y.已知X、Y和α粒子的质量分别是M、m1和m2,真空中的光速为c,α粒子的速度远小于光速.求反应后与反应前的总动能之差以及α粒子的动能.

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科目: 来源: 题型:解答题

1.一半径为R的半圆柱形玻璃砖,横截面如图所示.已知玻璃的全反射临界角为γ(γ<$\frac{π}{3}$).与玻璃砖的底平面成($\frac{π}{2}$-γ)角度、且与玻璃砖横截面平行的平行光射到玻璃砖的半圆柱面上.经柱面折射后,有部分光(包括与柱面相切的入射光)能直接从玻璃砖底面射出,若忽略经半圆柱内表面反射后射出的光,求底面透光部分的宽度.

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科目: 来源: 题型:多选题

20.如图,轻弹簧上端固定,下端连接一小物块,物块沿竖直方向做简谐运动.以竖直向上为正方向,物块简谐运动的表达式为y=0.1sin(2.5πt)m.t=0时刻,一小球从距物块h高处自由落下:t=0.6s时,小球恰好与物块处于同一高度.取重力加速度的大小g=10m/s2.以下判断正确的是(  )
A.h=1.7m
B.简谐运动的周期是0.8s
C.0.6s内物块运动的路程是0.2m
D.t=0.4s时,物块与小球运动方向相反

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科目: 来源: 题型:多选题

19.如图所示的水平匀强电场中,将两个带电小球M和N分别沿图示路径移动到同一水平线上的不同位置,释放后,M、N保持静止,不计重力,则(  )
A.M的带电量比N的大B.M带负电荷,N带正电荷
C.静止时M受到的合力比N的大D.移动过程中匀强电场对M做负功

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科目: 来源: 题型:多选题

18.在星球表面发射探测器,当发射速度为v时,探测器可绕星球表面做匀速圆周运动,当发射速度达到$\sqrt{2}$v时,可摆脱星球引力束缚脱离该星球,已知地球、火星两星球的质量比约为10:1,半径比约为2:1,下列说法正确的有(  )
A.探测器的质量越大,脱离星球所需要的发射速度越大
B.探测器在地球表面受到的引力比在火星表面的大
C.探测器分别脱离两星球所需要的发射速度相等
D.探测器脱离星球的过程中,势能逐渐增大

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同步练习册答案