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【题目】“天津之眼”是一座跨河建设、桥轮合一的摩天轮,是天津市的地标之一。摩天轮悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直面内做匀速圆周运动。下列叙述正确的是( )

A. 摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变

B. 在最高点,乘客的重力等于座椅对他的支持力

C. 摩天轮转动一周的过程中,乘客的重力做功为0

D. 摩天轮转动过程中,乘客重力的瞬时功率保持不变

【答案】C

【解析】机械能等于重力势能和动能之和,摩天轮运动过程中,做匀速圆周运动,乘客的速度大小不变,则动能不变,但高度变化,所以机械能在变化,A错误;圆周运动过程中,在最高点,由重力和支持力的合力提供向心力F,向心力指向下方,所以,则支持力,所以重力大于支持力,B错误;转动一周,位移为零,重力做功为零C正确;运动过程中,乘客的重力大小不变,速度大小不变,但是速度方向时刻在变化,所以重力的瞬时功率在变化,D错误.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列物理量是标量的是(

A. 位移 B. 路程 C. 平均速度 D. 加速度

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【题目】如图所示,物块用一不可伸长的轻绳跨过小滑轮与小球相连,与小球相连的轻绳处于水平拉直状态,小球由静止释放运动到最低点过程中,物块始终保持静止,不计空气阻力。下列说法正确的有( )

A. 小球刚释放时,地面对物块的摩擦力向左

B. 小球运动到最低点时,地面对物块的支持力可能为零

C. 上述过程中小球的机械能守恒

D. 上述过程中小球重力的功率一直增大

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【题目】如图,圆形区域内有垂直纸面的匀强磁场,三个完全相同的带电粒子,以不同的速率对准圆心O沿着AO方向射入磁场,abc是三个粒子射出磁场的位置.若带电粒子只受磁场力的作用,则下列说法正确的是(

A.从a处射出的粒子动能最大

B.从c处射出的粒子速率最大

C.从c处射出的粒子在磁场中运动时间最短

D.从三个位置射出的粒子做圆周运动的周期Ta<Tb<Tc

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【题目】如图所示一轻质橡皮筋的一端系在竖直放置的半径为0.5 m的圆环顶点P,另一端系一质量为 0.1 kg 的小球小球穿在圆环上可做无摩擦的运动.设开始时小球置于A橡皮筋处于刚好无形变状态,A点与圆心O位于同一水平线上当小球运动到最低点B时速率为1 m/s此时小球对圆环恰好没有压力(g=10 m/s2).下列说法正确的是(  )

A. AB的过程中小球的机械能守恒

B. AB的过程中橡皮筋的弹性势能增加了0.45 J

C. 小球过B点时橡皮筋上的弹力为0.2 N

D. 小球过B点时橡皮筋上的弹力为1.2 N

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【题目】在“探究弹性势能与弹簧形变量的关系”的实验中,各实验小组所用轻质弹簧规格相同,小球质量不同,已知小球的直径为D

(1)实验小组将轻质弹簧套在水平光滑细杆上,细杆两端固定在竖直固定的挡板上。小球与弹簧相连,在弹簧的自然长度位置两侧分别放置一激光光源与光敏电阻(光照强度越大,光敏电阻的阻值越小),如图甲所示。光敏电阻与某一自动记录仪相连,该仪器显示的是光敏电阻阻值R随时间t的变化关系。某时刻把小球拉离平衡位置(小球所受合力为零的位置)后由静止释放,小球在平衡位置的两侧做往复运动,所得R-t图线如图乙所示。若小球的质量为m,则小球在做往复运动的过程中,弹簧的最大弹性势能表达式为_____________(用题中和图中所给的字母表示,小球在运动中空气阻力不计)

(2)实验小组在实验的过程中不断改变小球释放的位置,测量出每次弹簧的最大形变量x(均在弹簧弹性限度内),计算出小球在平衡位置时的速度v,做出v-x的图线如图丙所示。由图像可得出弹簧的弹性势能与弹簧的形变量的关系是______________________(定性描述)。实验中发现不同实验小组做出的v -x图线的斜率不同,原因是_____________________.

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【题目】如图所示,光滑水平面上有大小相同的A、B两球在同一直线上运动。两球质量关系为,规定向右为正方向,A、B两球的动量均为+,运动中两球发生碰撞,碰撞后A球的动量增量为,则( )

A. 左方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为

B. 左方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为

C. 右方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为

D. 右方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为

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【题目】关于磁感应强度,下列说法中正确的是(  )

A. 磁感应强度沿磁感线方向逐渐减小

B. 磁感应强度的方向就是通电导线在磁场中受力的方向

C. 磁感应强度是描述磁场强弱和方向的物理量

D. 磁感应强度的方向就是正电荷在该处的受力方向

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【题目】如图甲所示,竖直挡板MN左侧空间有方向竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的水平匀强磁场,电场和磁场的范围足够大,电场强度E=40N/C,磁感应强度B随时间t变化的关系图象如图乙所示,选定磁场垂直纸面向里为正方向.t=0时刻,一质量m=8×10-4kg、电荷量q=+2×10-4C的微粒在O点具有竖直向下的速度v=0.12m/s,O是挡板MN上一点,直线OO与挡板MN垂直,取g=10m/s2.求:

(1)微粒再次经过直线OO时与O点的距离。

(2)微粒在运动过程中离开直线OO的最大高度。

(3)水平移动挡板,使微粒能垂直射到挡板上,挡板与O点间的距离应满足的条件。

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