【題目】如圖所示,兩個質量不同的小球用長度不等的細線拴在同一點,并在同一水平面內做勻速圓周運動,則它們的( )
A. 周期相同
B. 角速度的大小相等
C. 線速度的大小相等
D. 向心加速度的大小相等
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,平行U形導軌傾斜放置,傾角為θ=37。,導軌間的距離L=1m,電阻R=0.8Ω,導軌電阻不計.勻強磁場的方向垂直于導軌平面向上,磁感應強度B=1T,質量m=0.5kg、電阻r=0.2Ω的金屬棒ab垂直置于導軌上.現用沿軌道平面且垂直于金屬棒的大小為F=7N的恒力,使金屬棒ab從靜止開始沿導軌向上滑行,已知當ab棒滑行S=0.8m后保持速度不變,并且金屬棒ab與導軌間的動摩擦因數μ=0.5。 (可能用到的數據:sin37。=0.6,cos37。=0.8,g=10m/s2)
求:
(1)求金屬棒勻速運動時的速度大小;
(2)金屬棒勻速運動時電阻R上的功率;
(3)金屬棒從靜止起到剛開始勻速運動的過程中,電阻R上產生的熱量為多少?
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【題目】一勻強電場的方向平行于xOy平面,平面內a、b、c三點的位置如圖所示,三點的電勢分別為16V、23V、32V.下列說法不正確的是( )
A. 電場強度的大小為2.5V/cm
B. 坐標原點處的電勢為7.0 V
C. 電子在a點的電勢能比在b點的低7eV
D. 電子從b點運動到c點,電場力做功為-9eV
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【題目】在物理學的探索和發(fā)現過程中,科學家們運用了許多研究方法。以下關于物理學研究方法的敘述中正確的是( )
A. 在不需要考慮物體本身的大小和形狀時,用質點來代替物體的方法是微元法
B. 根據速度定義式,當Δt→0時, 就可以表示物體在t時刻的瞬時速度,該定義運用了極限思維法
C. 在探究加速度、力和質量三者之間的關系時,先保持質量不變研究加速度與力的關系,再保持力不變研究加速度與質量的關系,這里運用了假設法
D. 在推導勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程劃分成很多小段,每一小段近似看作勻速直線運動,再把各小段位移相加,這里運用了理想模型法
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【題目】如圖所示,直角坐標系xOy位于豎直平面內,在水平的x軸下方存在勻強磁場和勻強電場,磁場的磁感應強度為B,方向垂直xOy平面向里,電場線平行于y軸。一質量為m、電荷量為q的帶正電的小球,從y軸上的A點水平向右拋出,經x軸上的M點進入電場和磁場,恰能做勻速圓周運動,從x軸上的N點第一次離開電場和磁場,MN之間的距離為L,小球過M點時的速度方向與x軸的方向夾角為.不計空氣阻力,重力加速度為g,求
(1)電場強度E的大小和方向;
(2)小球從A點拋出時初速度v0的大;
(3)A點到x軸的高度h.
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【題目】如圖所示,直線OAC的某一直線電源的總功率隨總電流變化的曲線,拋物線OBC為同一電源內部消耗的功率隨總電流的變化曲線,若A、B對應的橫坐標為1.5,則下面判斷正確的是( 。
A. 線段AB表示的功率為2.25 W
B. 電源的電動勢為3 V,內阻為1.5 Ω
C. 電流為2 A時,電源的輸出功率最大
D. 電流為1 A時,路端電壓為1 V
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【題目】(15分)如圖,置于圓形水平轉臺邊緣的小物塊隨轉臺加速轉動,當轉速達到某一數值時,物塊恰好滑離轉臺開始做平拋運動,F測得轉臺半徑R="0.5" m,離水平地面的高度H=0.8m,物塊平拋落地過程水平位移的大小s=0.4m。設物塊所受的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,取重力加速度g=10m/s2求:
(1)物塊做平拋運動的初速度大小V0;
(2)物塊與轉臺間的動摩擦因數。
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【題目】公路急轉彎處通常是交通事故多發(fā)地帶。某公路急轉彎處是一圓弧,當汽車行駛的速率為v0時,汽車恰好沒有向公路內外兩側滑動的趨勢。則在該彎道處( )
A. 當路面結冰時,與未結冰時相比, v0的值變小
B. 當路面結冰時,與未結冰時相比, v0的值不變
C. 車速只要低于v0,車輛便會向內側滑動
D. 車速雖然高于v0,車輛便會向外側滑動
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【題目】如圖所示是研究勻變速直線運動的實驗中得到的一條紙帶,舍去前面比較密集的點,從0點開始將每5個點取做1個計數點,量得s1=1.20cm,s2=2.60cm,s3=4.00cm,那么相鄰兩個計數點對應的時間間隔是_____s; 打第2點時小車運動的瞬時速度大小v2=__________ m/s;小車的加速度a=____________m/s2.
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