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【題目】從高度為125m的塔頂,先后落下ab兩球,自由釋放這兩個球的時間差為1s,則以下判斷正確的是(g10m/s2,不計空氣阻力)

A. b球下落高度為20m時,a球的速度大小為20m/s

B. a球接觸地面瞬間,b球離地高度為35m

C. b球釋放之后a球接觸地面之前這段時間內,兩球的速度差恒定

D. b球釋放之后a球接觸地面之前這段時間內,兩球離地的高度差恒定

【答案】C

【解析】根據hgt2知,b球下落的時間.則a球下落的時間t1=3s,速度v=gt1=30m/s.故A錯誤.a球運動的時間,則b球的運動時間t′=4sb球下降的高度hgt2×10×16m80m,所以b球離地面的高度為45m.故B錯誤.設b球下降時間為t時,b球的速度vb=gta球的速度va=gt+1),則v=va-vb=g,與時間無關,是一定量.故C正確.設b球下降時間為t時,b球下降的高度hbgt2a球下降的高度hag(t+1)2,兩球離地的高度差等于下降的高度差hhahbgt+g,隨時間的增大,位移差增大.故D錯誤.故選C

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,面積為0.2 m2100匝線圈A處在磁場中,磁場方向垂直于線圈平面.磁感應強度隨時間變化的規律是B(60.2t) T,已知R14 ΩR26 Ω,電容C30 μF.線圈A的電阻不計.求:

(1)閉合S后,通過R2的電流強度大小.

(2)閉合S一段時間后再斷開SS斷開后通過R2的電量是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在豎直平面內建立xoy坐標系,在第Ⅰ象限內分布著方向沿x軸正方向、大小為E1的勻強電場;在第Ⅱ象限內分布著方向沿y軸正方向、大小E2=的勻強電場。用長度為L的最大承受拉力為4mg的絕緣細線將質量為m、電荷量為+q的帶電小球(可視為質點)懸掛在固定點M,M點坐標為(0,2L),在M點正下方距M點的N點處有一釘子。現在用外力把小球拉到右側與M點等高處由靜止釋放,小球運動到最低點,繩碰擊釘子時剛好被拉斷,然后進入第Ⅱ象限,經時間,立即在第Ⅱ象限內再加垂直于xoy平面向里的勻強磁場,磁感應強度為,再經過時間t0撤去勻強磁場和勻強電場。(已知重力加速度為g,不計空氣阻力,計算結果用g、L、m、q表示)。求:

(1)電場強度E1的大小;

(2)小球在下擺過程中達到最大速度時細線的拉力;

(3)小球在第Ⅱ象限中運動的時間t及小球離開第Ⅱ象限的位置坐標。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,MN、PQ是足夠長的光滑平行導軌,其間距為L,且MP⊥MN.導軌平面與水平面間的夾角θ=30°.MP接有電阻R.有一勻強磁場垂直于導軌平面,磁感應強度為B0.將一根質量為m的金屬棒ab緊靠MP放在導軌上,且與導軌接觸良好,金屬棒的電阻也為R,其余電阻均不計.現用與導軌平行的恒力F=mg沿導軌平面向上拉金屬棒,使金屬棒從靜止開始沿導軌向上運動,金屬棒運動過程中始終與MP平行.當金屬棒滑行至cd處時已經達到穩定速度,cd 到MP的距離為s.已知重力加速度為g,求:

(1)金屬棒達到的穩定速度;

(2)金屬棒從靜止開始運動到cd的過程中,電阻R上產生的熱量;

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】關于物理學史,下列說法不正確的是(

A. 普朗克為了解釋黑體輻射問題,提出了能量子假說

B. 某種原子的吸收光譜中的暗線是該原子的特征譜線

C. 湯姆孫發現了電子,并提出了原子的核式結構

D. 赫茲發現了光電效應現象

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【題目】根據α粒子散射實驗,盧瑟福提出了原子的核式結構模型。如圖表示了原子核式結構模型的α粒子散射圖景。圖中實線表示α粒子的運動軌跡。其中一個α粒子在從a運動到b再運動到c的過程中(α粒子在b點時距原子核最近),下列判斷中正確的是(  )

A. α粒子的動能先增大后減小

B. α粒子的電勢能先增大后減小

C. α粒子的加速度先變小后變大

D. 電場力對α粒子先做正功后做負功

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【題目】如圖所示為氫原子最低的四個能級,當氫原子在這些能級間躍遷時,求:

(1)有可能放出幾種能量的光子?

(2)在哪兩個能級間躍遷時,所發出光子波長最長?波長是多少?

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【題目】如圖所示,質量為M的長木板A靜止在光滑的水平面上,有一質量為m的小滑塊B以初速度v0從左側滑上木板,且恰能滑離木板,滑塊與木板間動摩擦因數為μ。下列說法中正確的是

A. 若只增大v0,則滑塊滑離木板過程中系統產生的熱量增加

B. 若只增大M,則滑塊滑離木板過程中木板所受到的沖量減少

C. 若只減小m,則滑塊滑離木板時木板獲得的速度減少

D. 若只減小μ,則滑塊滑離木板過程中滑塊對地的位移減小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】水平面上有一個質量為m=2 kg的小球,小球與水平輕彈簧及與豎直方向成θ=45°角的不可伸長的輕繩一端相連,如圖所示,此時小球處于靜止狀態,且水平面對小球的彈力恰好為零.已知小球與水平面間的動摩擦因數μ=0.2,當剪斷輕繩的瞬間,取g=10 m/s2,以下說法正確的是(  )

A. 此時輕彈簧的彈力大小為20 N

B. 小球的加速度大小為8 m/s2,方向向左

C. 若剪斷彈簧,則剪斷的瞬間小球的加速度大小為10 m/s2,方向向右

D. 若剪斷彈簧,則剪斷的瞬間小球的加速度為0

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