如图4-2-24所示.螺旋形光滑轨道竖直放置.P.Q为对应的轨道 最高点.一个小球以一定速度沿轨道切线方向进入轨道.且能过轨道 最高点P.则下列说法中正确的是 ( ) A.轨道对小球做正功.小球的线速度vP>vQ B.轨道对小球不做功.小球的角速度ωP<ωQ 图4-2-24 C.小球的向心加速度aP>aQ D.轨道对小球的压力FP>FQ 解析:本题考查圆周运动和机械能守恒.中档题.轨道光滑.小球在运动的过程中只受重 力和支持力.支持力时刻与运动方向垂直所以不做功.A错,那么在整个过程中只有重力 做功满足机械能守恒.根据机械能守恒有vP<vQ.在P.Q两点对应的轨道半径rP>rQ.根 据ω=.a=.得小球在P点的角速度小于在Q点的角速度.B正确,在P点的向心 加速度小于在Q点的向心加速度.C错,小球在P和Q两点的向心力由重力和支持力提 供.即mg+FN=ma向.可得P点对小球的支持力小于Q点对小球的支持力.D错. 答案:B 查看更多

 

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如图4-2-24所示,一质点做平抛运动先后经过AB两点,到达A点时速度方向与水平方向的夹角为30°,到达B点时速度方向与水平方向的夹角为60°.

(1)求质点在AB位置的竖直分速度大小之比;

(2)设质点的位移A与水平方向的夹角为θ,求tan θ的值.

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质量为m的物块甲以3 m/s的速度在光滑水平面上运动,有一轻弹簧固定于其左端,另一质量也为m的物块乙以4 m/s的速度与甲相向运动,如图1-1-24所示.则                                     (  ).

A.甲、乙两物块在弹簧压缩过程中,由于弹力作用,系统动量不守恒

B.当两物块相距最近时,甲物块的速率为零

C.当甲物块的速率为1 m/s时,乙物块的速率可能为2 m/s,也可能为0

D.甲物块的速率可能达到5 m/s

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如图8-3-24所示,在xOy平面内有足够大的匀强电场,电场方向竖直向上,电场强度E=40 N/C,在y轴左侧平面内有足够大的瞬时磁场,磁感应强度B1随时间t变化的规律如图乙所示,15π s后磁场消失,选定磁场垂直纸面向里为正方向.在y轴右侧平面内还有方向垂直纸面向外的恒定的匀强磁场,分布在一个半径为r=0.3 m的圆形区域(图中未画出),且圆的左侧与y轴相切,磁感应强度B2=0.8 T.t=0时刻,一质量m=8×104 kg\,电荷量q=2×104 C的微粒从x轴上xP=-0.8 m处的P点以速度v=0.12 m/s向x轴正方向入射.(g取10 m/s2,计算结果保留两位有效数字)

 

甲       乙

图8-3-24

(1)求微粒在第二象限运动过程中离y轴\,x轴的最大距离.

(2)若微粒穿过y轴右侧圆形磁场时,速度方向的偏转角度最大,求此圆形磁场的圆心坐标(xy).

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有一个标有“12 V,24 W”的灯泡,为了测定它在不同电压下的实际功率和额定电压下的功率,需测定灯泡两端的电压和通过灯泡的电流,现有如下器材:

A.直流电源15 V(内阻可不计)  

B.直流电流表0~0.6 A~3 A(内阻0.5 Ω、0.1 Ω)

C.直流电流表0~300 mA(内阻约5 Ω) 

D.直流电压表0~3 V~15 V(内阻约3 kΩ、15 kΩ)

E.直流电压表0~25 V(内阻约200 kΩ)    F.滑动变阻器10 Ω、5 A

G.滑动变阻器1 kΩ、3 A

(1)实验台上已放置开关、导线若干及灯泡,为了完成实验,需要从上述器材中再选用______(用序号字母表示).

(2)在下面的空白处画出最合理的实验原理图.

(3)若测得灯丝电阻R随灯泡两端电压变化关系的图线如图实-1-10所示,由这条曲线可得出:正常发光条件下,灯丝消耗的电功率是________.

(4)如果灯丝电阻与(t+273)的大小成正比,其中t为灯丝摄氏温度值,室温t=27℃,则正常发光时灯丝的温度是________℃.

 

 

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.如图所示,一条细绳跨过定滑轮连接物体ABA悬挂起来,B穿在一根竖直杆上,两物体均保持静止,不计绳与滑轮、B与竖直杆间的摩擦,已知绳与竖直杆间的夹角为θ,则物体AB的质量之比mAmB等于(  )

图4-2-24

A.cosθ∶1                          B.1∶cosθ

C.tanθ∶1                          D.1∶sinθ

 

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