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【題目】如圖所示,一質量為M的光滑大圓環,用一細輕桿固定在豎直平面內;套在大環上質量為m的小環,從由大環的最高處靜止滑下,到滑到大環的最低點的過程中(重力加速度為g)(  )

A. 小環滑到大圓環的最低點時處于失重狀態

B. 小環滑到大圓環的最低點時處于超重狀態

C. 此過程中小環的機械能守恒

D. 小環滑到大環最低點時,大圓環對桿的拉力大于(mM)g

【答案】BCD

【解析】小環滑到大環的最低點時,有豎直向上的加速度,由牛頓運動定律可知小環處于超重狀態。故A錯誤,B正確;由于大環固定不動,對小環的支持力不做功,只有重力對小環做功,所以小環的機械能守恒,故C正確;小環從最高到最低,由動能定理得:小環在最低點時,根據牛頓第二定律得:聯立得:F=5mg對大環分析,有:T=F+Mg=5mg+Mg>(m+MgD正確。所以BCD正確,A錯誤。

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在探究勻變速直線運動規律的實驗時,打點計時器的打點周期為T,紙帶上從左向右一次打的點的間距如圖所示,以下說法正確的是  

A. 從第1點到第7點的時間是7T

B. 紙帶的加速度方向向右

C. 如果紙帶上連續相鄰兩段位移之差相等,即可判斷該紙帶做勻變速直線運動

D. 計算紙帶加速度的表達式為

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【題目】小球從靠近豎直磚墻的某位置由靜止釋放,用頻閃方法拍攝的小球位置如圖中1、2、34所示。已知連續兩次閃光的時間間隔均為T,每塊磚的厚度為d。由此可知小球(

A. 下落過程中的加速度大小約為d/2T2

B. 經過位置3時的瞬時速度大小約為2gT

C. 經過位置4時的瞬時速度大小約為9d/2T

D. 從位置14過程中的平均速度大小約為9d/4T

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【題目】在某空間存在一電場,其電勢隨坐標位置變化圖象如圖所示,某時刻在O點靜止釋放一負電荷,電荷量為-q的帶電粒子后 ( )

A. 粒子一直朝某一方向運動 B. 1-2m過程中粒子電勢能增大

C. 0-1m1-2m電場強度相同 D. 粒子在2m處動能最大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖甲所示,AB為某電場中一條直線上的兩個點,現將正點電荷從A點靜止釋放,僅在電場力作用下運動一段距離到達B點,其電勢能Ep隨位移x的變化關系如圖乙.從AB的過程中,下列說法中正確的是(  )

A. 電場力對電荷先做正功后做負功

B. 電勢一直升高

C. 電荷所受電場力先減小后增大

D. 電荷所受電場力先增大后減小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖示,光滑絕緣水平面上方空間,豎直平面MN左側空間存在一水平向右的勻強電場,場強大小,右側空間有長為R=0.8m一端固定于O點的輕質絕緣細繩,另一端拴一個質量為m的不帶電的小球B,可在豎直面內沿順時針做圓周運動,運動到最低點時速度大小vB=8m/s(B在最低點與水平面恰好無彈力),在MN左側水平面上有一質量也為m,帶正電量q的小球A,在距MN平面L位置由靜止釋放,恰能與運動到最低點的B球發生正碰(碰撞過程電量不變),并瞬間成為一個整體C,碰后瞬間在MN的右側空間立即加一豎直向上的勻強電場,場強大小E2=3E1(取g=10m/s2

(1)如果L=0.2m,求整體C運動到最高點時的速率

(2)C在最高點時受到的拉力

(3)L滿足什么條件時,整體C可在豎直面內做完整的圓周運動

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,木塊A,B靜止疊放在光滑水平面上,A的質量為mB的質量為2m,現施水平力FBAB剛好不發生相對滑動,一起沿水平面運動。若改用水平力FA,使AB也保持相對靜止,一起沿水平面運動,則F不得超過(

A. 2F B. C. 3F D.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,小車向右做勻加速運動的加速度大小為a,bc為固定在小車上的水平橫桿,物塊M串在桿上,M通過細線懸吊著一小鐵球m, M、m均相對小車靜止,細線與豎直方向的夾角為θ.若小車的加速度逐漸增大到2a時,M仍與小車保持相對靜止,則( )

A. 橫桿對M的作用力增加到原來的2

B. 細線的拉力增加到原來的2

C. 細線與豎直方向的夾角增加到原來的2

D. 細線與豎直方向夾角的正切值增加到原來的2

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【題目】商場工作人員推著質量m=20kg的貨箱沿水平地面滑行若用力F1=100N沿水平方向推貨箱,貨箱恰好做勻速直線運動;現改用F2=120N水平推力把貨箱從靜止開始推動。(g10m/s2)。

1求貨箱與地面之間的動摩擦因數;

2F2作用在貨箱上時,求貨箱運動的加速度大小;

3F2作用下,貨箱運動4.0s時撤掉推力,求貨箱從靜止開始運動的總位移大小

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