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【題目】如圖所示,一個圓環繞經過圓心的豎直軸00'勻速轉動,圓環上套著兩個可視為質點的小球AB,當兩個小球相對于圓環靜止時,小球A和圓心的連線與豎直軸OO′的夾角為45°,小球B和圓心的連線與豎直軸OO'的夾角為30°.則下列說法正確的是(  )

A.小球AB做圓周運動的半徑之比為1

B.小球AB做圓周運動的角速度之比為12

C.小球AB做圓周運動的線速度之比為1

D.小球AB做圓周運動的向心加速度之比為11

【答案】C

【解析】

A.小球AB做圓周運動的半徑之比為Rsin45°Rsin30°=1。故A錯誤。

B.因為同軸轉動,故小球AB做圓周運動的角速度之比為11。故B錯誤。

C.小球AB做圓周運動的線速度之比為半徑之比。故C正確。

D.小球AB做圓周運動的向心加速度之比。故D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】理想變壓器與電阻R及交流電流、電壓表VA按圖示方式連接,已知變壓器原副線圈的匝數比為,n1:n2=10:1,電阻R=11Ω,原線圈兩端輸入電壓U隨時間變化的圖象如圖所示,下列說法中正確的是()

A. V表的讀數為220V

B. 通過R的電流為2A

C. A表的讀數為2A

D. 變壓器的輸入功率為40W

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【題目】如圖所示,用ab兩種不同頻率的光分別照射同一金屬板,發現當a光照射時驗電器的指針偏轉,b光照射時指針未偏轉,以下說法正確的是( )

A. 增大a光的強度,驗電器的指針偏角一定減小

B. a光照射金屬板時驗電器的金屬小球帶負電

C. 增大b光的強度,驗電器指針偏轉

D. a光是氫原子從n=4的能級向n=1的能級躍遷時產生的,則b光可能是氫原子從n=5的能級向n=2的能級躍遷時產生的

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【題目】如圖所示,五塊完全相同的長木板依次緊挨著放在水平地面上,每塊木板的長度為0.5m,質量為0.6kg。在第一塊長木板的最左端放置一質量為0.98kg的小物塊已知小物塊與長木板間的動摩擦因數為0.2,長木板與地面間的動摩擦因數為0.1,設最大靜摩擦力與滑動摩擦力相等。一顆質量為0.02kg的子彈以的150m/s水平速度擊中小物塊并立即與小物塊一起在長木板表面滑行,重力加速度g10m/s2(結果保留2位有效數字)

(1)分析小物塊滑至哪塊長木板時,長木板才開始在地面上滑動。

(2)求整個運動過程中最后一塊長木板運動的距離。

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【題目】20181121日消息,中科院合肥物質科學研究院核能安全所吳宜燦研究員獲得了美國核學會聚變核能杰出成就獎。關于聚變與衰變、天然放射現象,下面說法正確的是(  )

A.原子核核子間的距離接近到就會發生聚變反應

B.衰變成要經過6衰變和4衰變

C.天然放射現象中產生的a射線穿透能力很強且速度與光速相當

D.衰變是放射性元素原子的核外電子具有較高能量時發生的

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【題目】分子力F、分子勢能Ep與分子間距離r的關系圖線如圖所示(取無窮遠處分子勢能Ep=0)。若甲分子固定于坐標原點O,乙分子從某處(分子間的距離大于r0小于10r0靜止釋放,在分子力的作用下沿r正半軸靠近甲_________________

A.乙分子所受甲分子的引力逐漸增大

B.乙分子在靠近甲分子的過程中乙分子的動能逐漸增大

C.當乙分子距甲分子為r=r0 時,乙分子的速度最大

D.當乙分子距甲分子為r=r0 時,乙分子的勢能最小

E.甲分子與乙分子之間的作用力隨r 的減小而增大

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【題目】如圖,長木板B的質量為m2=1.0kg,靜止放在粗糙的水平地面上,質量為m3=1.0kg的物塊C(可視為質點)放在長木板的最右端。一個質量為m1=2.0kg的物塊A從距離長木板B左側L=5m,以速度v0=11m/s向著長木板運動。一段時間后物塊A與長木板B發生彈性正碰(時間極短),之后三者發生相對運動,整個過程物塊C始終在長木板上。已知物塊A及長木板與地面間的動摩擦因數均為μ1=0.4,物塊C與長木板間的動摩擦因數μ2=0.2,物塊C與長木板間的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,g10m/s2,求:

(1)碰后瞬間物塊A和長木板B的速度大小和方向;

(2)整個過程中,物塊C相對于長木板B的位移大小;

(3)最終,物塊A離長木板B左側的距離。

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【題目】如圖所示,把石塊從高處拋出,初速度方向與水平方向夾角為(),石塊最終落在水平地面上。若空氣阻力可忽略,僅改變以下一個因素,可以對石塊在拋出到落地的過程中的“動能的變化量”和 “動量的變化量”都產生影響,這個因素是(

A. 拋出石塊的速率v0B. 拋出石塊的高度h

C. 拋出石塊的角度D. 拋出石塊用力的大小

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【題目】如圖所示,一足夠長的固定光滑斜面傾角=37°,兩物塊A、B的質量=1kg、=4kg。兩物塊之間的輕繩長L=0.5m,輕繩可承受的最大拉力為T=12N,對B施加一沿斜面向上的力 F,使A、B由靜止開始一起向上運動,力F逐漸增大, g10m/s2(sin37°=0.6,cos37°=0.8)。

(1)若某一時刻輕繩被拉斷,求此時外力F的大小;

(2)若輕繩拉斷瞬間A、B的速度為3m/s,繩斷后保持外力F不變,求當A運動到最高點時,A、B之間的距離。

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