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科目: 来源: 题型:实验题

13.如图1是“研究平抛物体运动”的实验装置图,通过描点画出平抛小球的运动轨迹.
(1)以下是实验过程中的一些做法,其中合理的有ACD.
A.安装斜槽轨道,使其末端保持水平
B.斜槽轨道必须光滑
C.将木板校准到竖直方向,并使木板平面与小球下落的竖直平面平行
D.每次小球应从同一高度由静止释放 E.每次释放小球时的位置越高,实验效果越好
(2)如图2所示,在“研究平抛物体运动”的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=2.5cm.若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度=D (取g=10m/s2). (请选择正确答案的字母填入).
A.10.0m/s  B.5.0m/s     C.0.5m/s    D.1.0m/s
(3)小球在b点的速率是D.(取g=10m/s2) (请选择正确答案的字母填入).
A.12.5m/s        B.6.25m/s       C.1.75m/s         D.1.25m/s.

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科目: 来源: 题型:选择题

12.一物体同时受到同一平面内三个力的作用,下列几组力的合力不可能为0的是(  )
A.7N,7N,8NB.1N,2N,3NC.4N,5N,10ND.1N,10N,10N

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科目: 来源: 题型:计算题

11.如图所示,一小球自倾角θ=37°的斜面顶端A以水平速度v0=20m/s抛出,小球刚好落到斜面的底端B(空气阻力不计),求小球在平抛运动过程中离开斜面的最大高度.

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科目: 来源: 题型:计算题

10.如图所示,n=50匝的矩形线圈abcd,边长ab=40cm,bc=50cm,放在磁感强度B=$\frac{0.4}{π}$T的水平向右的匀强磁场中,绕垂直于磁感线且通过线圈中线的OO’轴匀速转动,转动角速度ω=50πrad/s,线圈的总电阻r=1Ω,线圈与外电路组成串联电路,外电路电阻R=4Ω.试求:
(1)线圈在图示位置(线圈平面与磁感线平行)时,磁通量的大小;
(2)若从图中位置开始计时,写出感应电流的瞬时值表达式;
(3)线圈从图示位置转动90°的过程中,通过电阻R的电量q;
(4)1min时间内电阻R上产生的热量Q.

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科目: 来源: 题型:计算题

9.如图所示,这是某种正弦式交变电压的波形图,由图可求:
(1)该电压的频率
(2)该电压的有效值      
(3)该电压的表达式.

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科目: 来源: 题型:多选题

8.关于线圈在匀强磁场中转动产生的交流电,以下说法中正确的是(  )
A.线圈每转动一周,感应电流方向就改变一次
B.线圈平面每经过中性面一次,感应电流方向就改变一次,感应电动势方向不变
C.线圈在中性面位置时,磁通量最大,磁通量的变化率为零
D.线圈在与中性面垂直的位置时,磁通量为零,感应电动势最大

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科目: 来源: 题型:计算题

7.如图所示,装置左边是水平台面,一轻质弹簧左端固定,右端连接轻质挡板A,此时弹簧处于原长且在A右侧台面粗糙,长度l=1.0m,另一物块B与台面动摩擦因数μ1=0.1,中间水平传送带与平台和右端光滑曲面平滑对接,传送带始终以V0=2m/s速率逆时针转动,传送带长度l=1.0m,B与传送带动摩擦因数μ2=0.2,现将质量为1kg的物块B从半径R=2.1m的$\frac{1}{4}$圆弧上静止释放(g=10m/s2
(1)求物块B与A第一次碰撞前的速度大小;
(2)试通过计算证明物块B与A第一次碰撞后能否运动到右边的弧面上?若能回到,则其回到C点时受弧面的支持力为多大?

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科目: 来源: 题型:计算题

6.如图,光滑的水平面上有两枚铁钉A和B,A、B相距0.1m,长1m的柔软细绳栓在A上,另一端系一质量为0.5kg的小球,小球的初始位置在AB连线上A的一侧,把细绳拉紧,给小球以2m/s的垂直细绳方向的水平速度,使小球作圆周运动,由于钉子B的存在,使得细绳慢慢地缠在A、B上.若绳能承受的最大拉力为4.1N.整个过程小球速度大小不变.球:
(1)刚开始运动时小球受到的拉力大小?
(2)小球刚开始做匀速圆周运动周期大小?
(3)从小球开始运动到细绳断所用的时间?(保留3位有效数值)

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科目: 来源: 题型:计算题

5.如图所示,从倾角为θ的斜面上的A点将一小球以v0初速水平抛出,小球落在斜面上B点,不计空气阻力.(重力加速度为g)求:
(1)从抛出到落在B点的时间?
(2)落在斜面上B点时的速度大小?
(3)从抛出到离斜面最远时的时间?

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科目: 来源: 题型:选择题

4.三颗人造地球卫星A、B、C绕地球做匀速圆周运动,如图所示,已知mA=mB<mC,则对于三个卫星,下列说法错误的是(  )
A.运行线速度关系为vA>vB=vC
B.机械能关系为EA<EB<EC
C.已知万有引力常量G,现测得卫星A的周期TA和轨道半径rA可求得地球的平均密度
D.半径与周期的关系为:$\frac{{{R}_{A}}^{3}}{{{T}_{A}}^{2}}=\frac{{{R}_{B}}^{3}}{{{T}_{B}}^{2}}=\frac{{{R}_{C}}^{3}}{{{T}_{C}}^{2}}$

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同步练习册答案