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【题目】如图甲所示,一根材质均匀的粗绳AB的长度为l,其质量均匀分布,在水平恒力F的作用下,沿水平面做匀加速直线运动,测得绳上距Ax处的张力Tx的关系如图乙所示. 下列说法中正确的是

A. 粗绳一定不受摩擦力作用 B. 粗绳可能受到摩擦力作用

C. 图象的斜率与粗绳的质量有关 D. 图象的斜率与粗绳运动的加速度有关

【答案】B

【解析】绳单位长度质量为 λ=,先对整个绳子有 F-f=ma,可得绳子加速度为,再对绳子左端部分研究,应有T-μλl-xg=λl-xa,整理可得T=-x+F,由图线可得出拉力和绳长的大小,但无法确定是否受到摩擦力,故A错误B正确图像的斜率为则图象的斜率只与Fl有关,与粗绳的质量以及粗绳运动的加速度无关,选项CD错误;故选B.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】环形对撞机是研究高能粒子的重要装置,其工作原理的示意图如图所示,正、负离子由静止经过电压为U的直线加速器加速后,沿圆环切线方向射入对撞机的真空环状空腔内,环形对撞机是研究高能粒子的重要装置,其工作原理的示意图如图所示,正、负离子由静止经过电压为U的直线加速器加速后,沿圆环切线方向射入对撞机的真空环状空腔内,空腔内存在着与圆环平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小为B.两种带电粒子将被局限在环状空腔内,沿相反方向做半径相等的匀速圆周运动,从而在碰撞区迎面相撞.为维持带电粒子在环状空腔中的匀速圆周运动,下列说法中正确的是(  )

A.对于给定的加速电压,带电粒子的比荷 越大,磁感应强度B越大
B.对于给定的加速电压,带电粒子的比荷 越大,磁感应强度B越小
C.对于给定的带电粒子,加速电压U越大,粒子运动的周期越小
D.对于给定的带电粒子,不管加速电压U多大,粒子运动的周期都不变

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【题目】如图所示,直线Ⅰ、Ⅱ分别是电源1与电源2的路端电压随输出电流变化的特性图线,曲线Ⅲ是一个小灯泡的伏安特性曲线,如果把该小灯泡分别与电源1、电源2单独连接,则下列说法正确的是(  )

A.电源1与电源2的电动势之比是7:11
B.电源1与电源2的内阻之比是11:7
C.在这两种连接状态下,小灯泡的电阻之比是1:2
D.在这两种连接状态下,小灯泡消耗的功率之比是1:2

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【题目】由波源S形成的简谐横波在均匀介质中向左、右传播。波源振动的频率为20 Hz,波速为16 m/s。已知介质中PQ两质点位于波源S的两侧,且PQS的平衡位置在一条直线上,PQ的平衡位置到S的平衡位置之间的距离分别为15.8 m14.6 mPQ开始震动后,下列判断正确的是_____

A. PQ两质点运动的方向始终相同

B. PQ两质点运动的方向始终相反

C. S恰好通过平衡位置时,PQ两点也正好通过平衡位置

D. S恰好通过平衡位置向上运动时,P在波峰

E. S恰好通过平衡位置向下运动时,Q在波峰

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【题目】如图所示,平行板电容器的两极板A、B接于电池两极,一带正电的小球悬挂在电容器内部,闭合S,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向的夹角为θ.则下述说法正确的是(  )

A.保持S闭合,将A板向B板靠近,则θ减小
B.保持S闭合,将A板向B板靠近,则θ不变
C.断开S,将A板向B板靠近,则θ增大
D.断开S,将A板向B板靠近,则θ不变

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【题目】如图甲所示,弹簧振子以O点为平衡位置,在M、N两点之间做简谐运动。振子的位移x随时间t的变化图象如图乙所示。下列判断正确的是

A. 0.4s时振子的加速度为零 B. 0.8s时振子的速度最大

C. 0.4s1.2s时振子的加速度相同 D. 0.8s1.6s时振子的速度相同

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【题目】如图所示的直角支架,表面粗糙的AO段水平放置,OB段竖直向下,表面光滑。AOOB上分别套有相同质量的小环PQ,两环间由一根质量可忽略、不可伸长的细绳相连,并在某一位置平衡。现将P环向左移一小段距离,两环再次达到平衡,则移动后( )

A. P环所受摩擦力变大

B. Q环所受的支持力变小了

C. PQ两环分别所受的各力大小均不变

D. 细绳上的张力大小不变

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【题目】AB两颗人造地球卫星质量之比为12,轨道半径之比为21,则它们的运行周期之比为(

A. 12 B. 14 C. D. 41

【答案】C

【解析】人造卫星绕地球做匀速圆周运动,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M根据万有引力提供向心力有 得: 轨道半径之比为21,则它们的运行周期之比为,选C.

型】单选题
束】
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【题目】火星的半径是地球半径的一半,火星质量约为地球质量的1/9,那么地球表面质量为50 kg的物体受到地球的吸引力约是火星表面同质量的物体受到火星吸引力的______倍.

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【题目】如图所示,两平行金属板竖直放置,左极板接地,中间有小孔。右极板电势随时间变化的规律如图所示。电子原来静止在左极板小孔处,若不计重力的作用。下列说法中正确的是(

A. t=0时刻释放电子,电子将始终向右运动,直到打到右极板上

B. t=0时刻释放电子,电子可能在两板间振动

C. t=T/4时刻释放电子,电子可能在两板间振动,也可能打到右极板上

D. t=3T/8时刻释放电子,电子必将打到左极板上

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