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【题目】如图所示,人在岸上拉船,已知船的质量为m,水的阻力恒为f,当轻绳与水平面的夹角为时,船的速度为v,此时人的拉力大小为F,则( )

A. 人拉绳行走的速度为 B. 人拉绳行走的速度为

C. 船的加速度为 D. 船的加速度为

【答案】AC

【解析】

绳子收缩的速度等于人在岸上的速度,连接船的绳子端点既参与了绳子收缩方向上的运动,又参与了绕定滑轮的摆动根据船的运动速度,结合平行四边形定则求出人拉绳子的速度,及船的加速度

A、船运动的速度是沿绳子收缩方向的速度和绕定滑轮的摆动速度的合速度。如图所示根据平行四边形定则有:v=vA正确,B错误。

C、对小船受力分析,如图所示,则有,F-f=ma,因此船的加速度大小为,故C正确,D错误

故选:A、C

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在Y轴的两侧分布着垂直于纸面向外的匀强磁场III,直线OCx轴成53°角,一带正电粒子以的初速度从坐标原点在纸面内与Y轴正向成37°角进入磁场I,先后通过磁场III,经过OC上的M点(M点未画出)时方向与OC垂直。已知带电粒子的比荷,磁场I的磁感应强度B1=1.2T,不计带电粒子所受重力,求:

1)带电粒子在磁场I中做圆周运动的半径;

2Y轴右侧磁场II的磁感应强度B2大小;

3)求M点的坐标。

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【题目】如图所示,在同一轨道平面上的三个人造地球卫星ABC在某一时刻恰好在同一直线上,下列说法正确的有 ( )

A. 根据v=,可知vAvBvCB. 根据万有引力定律,FAFBFC

C. 向心加速度aAaBaC D. 运动一周后,C先回到原地点

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【题目】如图,粗细均匀的弯曲玻璃管A、B两端开口,管内有一段水银柱,中管内水银面与管口A之间气体柱长为lA=40cm,右管内气体柱长为lB=39cm。先将口B封闭,再将左管竖直插入水银槽中,设被封闭的气体为理想气体,整个过程温度不变,若稳定后进入左管的水银面比水银槽水银面低4cm,已知大气压强p0=76cmHg,求。

①A端上方气柱长度;②稳定后右管内的气体压强.

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【题目】如图为一电流表的原理示意图.质量为m的均质细金属棒MN的中点处通过一绝缘挂钩与一竖直悬挂的弹簧相连,弹簧劲度系数为k.在矩形区域abcd内有匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外.与MN的右端N连接的一绝缘轻指针可指示标尺上的读数,MN的长度大于ab.当MN中没有电流通过且处于平衡状态时,MN与矩形区域的cd边重合,此时指针指标尺上的“0”刻度,当MN中有电流通过时,指针示数可表示电流强度.

(1)若要电流表正常工作,MN的哪一端应与电源正极相接?

(2)k=2.0N/m, ab=0.20m,bc=0.050m,B=0.20T,此电流表的量程是多少? (不超出弹性限度)

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【题目】某同学将小球从P点水平抛向固定在水平地面上的圆柱形桶,小球沿着桶的直径方向恰好从桶的左侧上边沿进入桶内并打在桶的底角,如图所示,已知P点到桶左边沿的水平距离s=0.80m,桶的高度h0=0.45m,直径d=0.20m,桶底和桶壁的厚度不计,取重力加速度g=10m/s2,求:


1P点离地面的高度h1和小球抛出时的速度大小v0
2)小球经过桶的左侧上边沿时的速度大小及速度方向与水平方向的夹角正切值(结果可以带根号)。

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【题目】电子在匀强磁场中以某固定的正电荷为中心做顺时针方向的匀速圆周运动,如图所示.磁场方向与电子的运动平面垂直,磁感应强度为B,电子的速率为v,正电荷与电子的带电量均为e,电子的质量为m,圆周半径为r,则下列判断中正确的是(  )

A. 如果,则磁感线一定指向纸内

B. 如果,则电子的角速度为

C. 如果,则电子不能做匀速圆周运动

D. 如果,则电子的角速度可能有两个值

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【题目】平衡位置位于原点O的波源发出简谐横波在均匀介质中沿水平x轴传播,PQx轴上的两个点(均位于x轴正向),PO的距离为35cm,此距离介于一倍波长与二倍波长之间,已知波源自t=0时由平衡位置开始向上振动,周期T=1s,振幅A=5cm。当波传到P点时,波源恰好处于波峰位置;此后再经过5s,平衡位置在Q处的质点第一次处于波峰位置,求:

PQ之间的距离;

)从t=0开始到平衡位置在Q处的质点第一次处于波峰位置时,波源在振动过程中通过路程。

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【题目】氢原子的能级如图所示,已如可见光的光子的能量范围为1.62~3.11eV,那么对氢原子在能级跃注的过程中辐射成吸收光子的特征认识正确的是( )

A. 大量氢原子处于n=4能级时向低能级跃迁能发出6种领率的可见光

B. 氧原子从高能级向n=3能级跃迁时,发出的光是不可见光

C. 处于n=3能级的氢原子可以吸收任意频率的可见光,并发生电离

D. 用能量为12.5eV的光子照射处与基态的氢原子,可以使氢原子跃迁到更高的能级

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