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【題目】如圖所示,光滑大圓環固定在豎直平面內,圓心為O點。輕彈簧的一端固定在最高位置P點,另一端拴連一個套在大環上的小球,小球在環上的Q點位置處于靜止狀態,Q點位于圓心O點所在水平面的上方,則( )

A. 彈簧可能處于壓縮狀態

B. 大圓環對小球的彈力方向可能指向O

C. 大圓環對小球的彈力大小可能小于小球的重力,也可能大于小球的重力

D. 彈簧對小球的彈力大小可能小于小球的重力,也可能大于小球的重力

【答案】D

【解析】

A、B、小球受三個力處于靜止狀態,任意兩個力的合力必然與第三個力等大反向,彈簧對小球的彈力只能沿QP指向P點,彈簧處于拉伸狀態;大圓環對小球的彈力應沿著的半徑方向由O指向QA、B均錯誤

C、D、依據力三角形和幾何三角形相似,對應邊成比例,大圓環對小球的彈力大小一定等于小球的重力,彈簧對小球的彈力大小可能小于(等于或大于)小球的重力C錯誤,D正確

故選D。

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】為探究平拋運動的規律,小明利用了頻閃照相方法。如圖,背景方格紙的邊長為25cm,A、B、C、D是同一小球在頻閃照相中拍下的四個連續的不同位置時的照片,g=10m/s2,則:

A小球在A位置時,速度沿水平方向

B頻閃照相相鄰閃光的時間間隔為002s;

C小球水平拋出的初速度為15m/s;

D小球經過B點時其豎直分速度大小為15m/s

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】(14分)如圖所示,兩條互相平行且足夠長的光滑金屬導軌位于水平面內,導軌間距l=0.2 m,在導軌的一端接有阻值R=3 Ω的電阻,在x≥0處有一垂直水平面向下的勻強磁場,磁感強度B=0.5 T。一質量m =0. 1kg,電阻r=2 Ω的金屬棒垂直擱在導軌上,并以v0=20 m/s的初速度進入磁場,在水平拉力F的作用下作勻減速直線運動,加速度大小a=2 m/s2。棒與導軌接觸良好,其余電阻均不計。求:

(1)第一次電流為零時金屬棒所處的位置;

(2)電流第一次減少為最大值的一半時拉力F的大小及其功率;

(3)金屬棒開始進入磁場到速度減小為零的過程中,電阻R上產生的熱量為1.6 J,求該過程中拉力F所做的功。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】某同學近日做了這樣一個實驗:將一個小鐵塊(可看成質點)以一定的初速度,沿傾角可在90°之間任意調整的木板向上滑動,設它沿木板向上能達到的最大位移為x,若木板傾角不同時對應的最大位移x與木板傾角α的關系如圖所示。g10m/s2。求:(結果如果是根號,可以保留)

(1)小鐵塊初速度的大小v0以及小鐵塊與木板間的動摩擦因數μ是多少?

(2)α60°時,小鐵塊達到最高點后又回到出發點,小鐵球速度將變為多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示為研究電子槍中電子在電場中運動的簡化模型示意圖。已知電子的質量是m,電量為e,在平面的ABCD區域內,存在兩個場強大小均為E的勻強電場I和Ⅱ,兩電場的邊界均是邊長為L的正方形(不計電子所受重力)

(1) 在該區域AB邊的中點處由靜止釋放電子,求電子在ABCD區域內運動經歷的時間和電子離開ABCD區域的位置坐標(xy);

(2) 在電場I區域內適當位置由靜止釋放電子,電子恰能從ABCD區域左下角D處離開,求所有釋放點的位置坐標xy間滿足什么關系?。

(3) 若將左側電場II整體水平向右移動(n1),仍使電子從ABCD區域左下角D處離開(D不隨電場移動),求在電場I區域內由靜止釋放電子的所有位置xy滿足的關系?

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,水平放置的帶電平行板 M、N 相距 10 cm,A 點距 M 3 cm,AB間距為 10 cm,且與水平方向成 30°角,將一帶電荷量為2.0×10-6C的負電荷q A 點沿 AB 直線移到 B 點,電場力做功為1. 0×10-5J。下列判斷正確的是(

A. 板間電場的方向是 M 指向 N

B. 板間電場強度大小是 3.2×10-5N/C

C. A 點電勢是-4.8 V

D. 該電荷在 B 點的電勢能是-1.6×10-5J

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【題目】為測定某電源的電動勢E、內阻r以及一段電阻絲的電阻率ρ,設計了如圖甲所示的電路。ab是電阻率較大的粗細均勻的電阻絲,R0是阻值為2Ω的保護電阻,滑片P與電阻絲始終接觸良好。使用螺旋測微器測得電阻絲的直徑d=0.400mm。實驗時,閉合開關S,調節P的位置,記錄aP長度x和對應的電壓U和電流I的數據,并求得的數值,分別繪出了U-I關系圖象和關系圖象,如圖乙、丙所示。

(1)根據圖乙可求出電源電動勢E=___V,內阻r=_____Ω(均保留兩位有效數字)。

(2)圖丙中關系圖象縱軸截距的物理意義是_____

(3)根據圖丙可求得電阻絲的電阻率ρ=_____Ω·m(保留三位有效數字)。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】空間存在有一圓柱形的勻強磁場區域,其橫截面如圖1所示,磁感應強度隨時間按照圖2所示的規律均勻變化。圖中B0t0為已知量。

a.用電阻為R的細導線做成半徑為r的圓環(圖中未畫出),圓環平面垂直于該磁場,圓環的中心與磁場中心重合。圓環半徑小于該磁場的橫截面半徑。求t=t0時磁感應強度隨時間的變化率,以及圓環中的電流。

b.上述導體圓環中產生的電流,實際是導體中的自由電荷在感生電場力的作用下做定向運動,而且自由電荷受到感生電場力的大小可以根據電動勢的定義和法拉第電磁感應定律推導出來。現將導體圓環替換成一個用絕緣細管做成的半徑為r的封閉圓形管道,且圓形管道的中心與磁場區域的中心重合(圖中未畫出)。管道內有一小球,小球質量為m,帶電量為+q。忽略小球的重力和一切阻力。t=0時小球靜止。求t=t0時小球的速度大小及管道對小球的彈力大小。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,ACB為固定的光滑半圓形軌道,軌道半徑為RAB為水平直徑的兩個端點,AC1/4 圓弧,MPQO為豎直向下的有界勻強電場(邊界上有電場),電場強度的大小.一個質量為m,電荷量為-q的帶電小球,從A點正上方高為H處由靜止釋放,并從A點沿切線進入半圓軌道,小球運動過程中電量不變,不計空氣阻力,已知重力加速度為g.關于帶電小球的運動情況,下列說法正確的是

A. H=R,則小球剛好沿軌道到達C

B. HR,則小球一定能到達B

C. 若小球到達C點時對軌道壓力為6mg,則

D. H=3R,則小球到達C點時對軌道壓力為5mg

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