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【題目】如圖1所示,輕桿一端固定在O點,另一端固定一小球,現讓小球在豎直平面內做半徑為R的圓周運動.小球運動到最高點時,桿與小球間彈力大小為F,小球在最高點的速度大小為v,其F﹣v2圖象如圖2所示.則(

A. 小球的質量為

B. 當地的重力加速度大小為

C. v2=c時,小球對桿的彈力方向向下

D. v2=2b時,小球受到的彈力與重力大小相等

【答案】BD

【解析】在最高點,若v=0,則F=mg=a;若F=0,則有:mg=m=m,解得:g=,m=R,故A錯誤、B正確;由圖可知:當v2<b時,桿對小球彈力方向向上,當v2>b時,桿對小球彈力方向向下,所以當v2=c時,桿對小球彈力方向向下,所以小球對桿的彈力方向向上,故C錯誤;若c=2b。則有:F+mg=m,解得:F=a=mg,故D正確。故選BD。

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】一物體從某一高度自由落下,落在直立于地面的輕彈簧上,如圖所示A點物體開始與彈簧接觸,到B點時物體速度為零,然后被彈回。不計空氣阻力,下列說法中正確的是

A.物體從A下降到B的過程中,動能不斷變小

B.物體從B上升到A的過程中,動能不斷變大

C.物體從A下降到B和從B上升到A的過程中,加速度都是先增大后減小

D.物體在AB之間某點時,系統的重力勢能與彈性勢能之和最小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,兩平行金屬板間距為,電勢差為,板間電場可視為勻強電場;金屬板下方有一磁感應強度為的勻強磁場.帶電量為、質量為的粒子,由靜止開始從正極板出發,經電場加速后射出,并進入磁場做勻速圓周運動.最終打到點.下列說法正確的是(

A. 若只增大兩板間的距離,則粒子打到點左側

B. 若只增大兩板間的距離,則粒子在磁場中運動時間不變

C. 若只增大兩板間的電壓,則粒子打到點左側

D. 若只增大兩板間的電壓,則粒子在磁場中運動時間增加

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】北斗衛星導航定位系統將由5顆靜止軌道衛星(同步衛星)和30顆非靜止軌道衛星組成,30顆非靜止軌道衛星中有27顆是中軌道衛星,中軌道衛星的高度約為21500Km,同步衛星的高度約為36000Km,下列說法正確的是 (   )

A. 同步衛星的向心加速度比中軌道衛星向心加速度大

B. 同步衛星和中軌道衛星的線速度均大于第一宇宙速度

C. 中軌道衛星的周期比同步衛星周期小

D. 赤道上隨地球自轉的物體向心加速度比同步衛星向心加速度大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,氕核、氘核、氚核三種粒子從同一位置無初速度地飄入電場線水平向右的加速電場,之后進入電場線豎直向下的勻強電場發生偏轉,最后打在屏上,整個裝置處于真空中,不計粒子重力及其相互作用,那么(

A. 偏轉電場對三種粒子做功一樣多

B. 三種粒子打到屏上時速度一樣大

C. 三種粒子運動到屏上所用時間相同

D. 三種粒子一定打到屏上的同一位置

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【題目】如圖所示,在豎直平面內有勻強電場(圖中未畫出),一個質量為的帶電小球,從點以初速度沿直線運動.直線與豎直方向的夾角為,不計空氣阻力,重力加速度為.以下說法正確的是(

A. 小球一定做勻變速運動

B. 小球在運動過程中可能機械能守恒

C. 小球運動過程中所受電場力不小于

D. 當小球速度為時,其重力的瞬時功率

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】氫原子內有一個氫原子核和一個核外電子,電子和原子核都帶一個元電荷,電子帶負電,原子核帶正電,電子質量為,設電子繞原子核運動的軌道半徑為.求:

)電子的運動周期;

)電子的動能.

)等效電流.

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【題目】如圖所示,傾角θ=30°的光滑斜面固定在地面上,長為l、質量為m、粗細均勻、質量分布均勻的軟繩置于斜面上,其上端與斜面頂端齊平。用輕質細線將物塊與軟繩連接,物塊的質量也為m,物塊由靜止釋放后向下運動,直到軟繩剛好全部離開斜面(此時物塊未到達地面),在此過程中

A. 物塊的機械能逐漸增加

B. 物塊重力勢能的減少大于軟繩機械能的增加

C. 軟繩重力勢能共減少了

D. 軟繩剛好全部離開斜面時的速度為

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】下列說法正確的是(

A. 卡文迪許在第谷的行星觀測數據基礎上發現了行星的運動規律

B. 牛頓發現了萬有引力定律并給出了萬有引力常量的數值

C. 開普勒第三定律告訴我們=k, 其中T表示行星運動的自轉周期

D. 行星在近日點速度一定大于遠日點速度

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同步練習冊答案
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