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精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情

【題目】如圖所示,足夠長傳送帶與水平方向的傾角為,物塊a通過平行于傳送帶的輕繩跨過光滑輕滑輪與物塊b相連,b的質量為m,開始時a、b及傳送帶均靜止,a不受傳送帶摩擦力作用.現讓傳送帶質時針勻速轉動,b下降h高度(未與地面相碰)過程中,下列說法正確的是( )

A. 物塊a重力勢能增加mgh

B. 摩擦力對a做的功小于機械能的增加

C. 摩擦力對a做的功等于物塊ab動能增加之和

D. 任意時刻,重力對a、b功的瞬時功率大小不相等

【答案】ABC

【解析】開始時,a、b及傳送帶均靜止且a不受傳送帶摩擦力作用,有magsinθ=mbg,則mab下降h,則a上升hsinθ,則a重力勢能增量為mag×hsinθ=mgh.故A正確.根據能量守恒得,系統機械能增加,摩擦力對a做的功等于ab機械能的增量.所以摩擦力做功大于a的機械能增加.因為系統重力勢能不變,所以摩擦力做功等于系統動能的增加.故BC正確.任意時刻a、b的速率相等,對b,克服重力的瞬時功率Pb=mgv,對a有:Pa=magvsinθ=mgv,所以重力對a、n做功的瞬時功率大小相等.故D錯誤.故選ABC

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,P、Q為質量均為m的兩個質點,分別置于地球表面不同緯度上,如果把地球看成是一個均勻球體,P、Q兩質點隨地球自轉做勻速圓周運動,則以下說法中正確的是(   )

A. P、Q做圓周運動的向心力完全由地球的引力提供

B. P做圓周運動的線速度大于Q做圓周運動的線速度

C. P、Q做圓周運動的角速度大小相等

D. PQ做圓周運動的周期不相等

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,質量為0.5kg的杯子里盛有1kg的水,用繩子系住水杯在豎直平面內做“水流星”表演,轉動半徑為1m,水杯通過最高點的速度為4m/s,杯子可視為質點,g=10m/s2,則下列說法正確的是( )

A. 要使該表演能成功,杯子在最高點的速度不能超過 m/s

B. 當水杯經過最高點時,水受到重力、彈力、向心力三個力的作用

C. 最高點時,水對杯底的壓力大小為6N

D. 最高點時,繩子拉力大小為14N

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,電子在電勢差為的加速電場中由靜止開始運動,然后射入電勢差為的兩塊平行極板間的電場中,入射方向跟極板平行.整個裝置處在真空中,重力可忽略.在滿足電子能射出平行板區的條件下,下述四種情況中,一定能使電子的偏轉角變大的是(

A. 變大, 變大 B. 變小, 變大

C. 變大, 變小 D. 變小, 變小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在探究平行板電容器的電容與哪些因素有關的實驗中,一已充電的平行板電容器與靜電計連接如圖所示.已知靜電計指針張角隨著電容器兩極間的電勢差的增大而增大.現保持電容器的電量不變,且電容器B板位置不動.下列說法中正確的是(

A. 板向左平移,則靜電計指針張角增大

B. 板向右平移,則靜電計指針張角增大

C. 板之間插入薄木板,則靜電計指針張角減小

D. 板豎直向上平移,則靜電計指針張角減小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】地球赤道上有一物體隨地球的自轉而做圓周運動,所受的向心力為F1,向心加速度為a1,線速度為v1,角速度為ω1,繞地球表面附近做圓周運動的人造衛星(高度忽略)所受的向心力為F2,向心加速度為a2,線速度為v2,角速度為ω2;地球同步衛星所受的向心力為F3,向心加速度為a3,線速度為v3,角速度為ω3;地球表面重力加速度為g,第一宇宙速度為v,假設三者質量相等,則( )

A. F2>F1>F3 B. ω13<ω2 C. v1=v2=v>v3 D. a1>a2=g>a3

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】質量和電量都相等的帶電粒子MN,以不同的速率經小孔S垂直進入勻強磁場,運行的半圓軌跡如圖中虛線所示.下列表述正確的是(

A. M帶負電,N帶正電 B. M的速率小于N的速率

C. 洛倫茲力對MN做正功 D. M的運行時間大于N的運行時間

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在描繪一個標有“63V 03A”小燈泡的伏安特性曲線的實驗中,要求燈泡兩端的電壓由零逐漸增加到63V,并便于操作。

已選用的器材有:

學生電源(電動勢為9V,內阻約);

電流表(量程為0~06A,內阻約0;量程為0~3A,內阻約004Ω);

電壓表(量程為0~3V,內阻約3kΩ0~15V,內阻約15kΩ);

開關一個、導線若干。

1)實驗中還需要選擇一個滑動變阻器,現有以下兩個滑動變阻器,則應選其中的 (選填選項前的字母)。

A.滑動變阻器(最大阻值10Ω,最大允許電流1A

B.滑動變阻器(最大阻值1500Ω,最大允許電流03A

2)實驗電路圖應選用圖中的 (選填)。

3)請根據(2)中所選的電路圖,補充完成圖中實物電路的連線。

4)接閉合關,改變滑動變阻器滑動端的位置,并記錄對應的電流表示數I、電壓表示數U。某次測量中電流表選擇0~06A量程,電壓表選擇0~15V量程,電流表、電壓表示數如圖所示,可知該狀態下小燈泡電阻的測量值 Ω(計算結果保留兩位有效數字)。

5)根據實驗數據,畫出的小燈泡I-U圖線如圖所示。由此可知,當小燈泡兩端的電壓增加時,小燈泡的電阻值將 (選填變大變小)。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】在高能物理研究中,粒子加速器起著重要作用,而早期的加速器只能使帶電粒子在高壓電場中加速一次,因而粒子所能達到的能量受到高壓技術的限制。1930年,Earnest O. Lawrence提出了回旋加速器的理論,他設想用磁場使帶電粒子沿圓弧形軌道旋轉,多次反復地通過高頻加速電場,直至達到高能量。圖12甲為Earnest O. Lawrence設計的回旋加速器的示意圖。它由兩個鋁制D型金屬扁盒組成,兩個D形盒正中間開有一條狹縫;兩個D型盒處在勻強磁場中并接有高頻交變電壓。圖乙為俯視圖,在D型盒上半面中心S處有一正離子源,它發出的正離子,經狹縫電壓加速后,進入D型盒中。在磁場力的作用下運動半周,再經狹縫電壓加速;為保證粒子每次經過狹縫都被加速,應設法使交變電壓的周期與粒子在狹縫及磁場中運動的周期一致。如此周而復始,最后到達D型盒的邊緣,獲得最大速度后被束流提取裝置提取出。已知正離子的電荷量為q,質量為m,加速時電極間電壓大小恒為U,磁場的磁感應強度為B,D型盒的半徑為R,狹縫之間的距離為d。設正離子從離子源出發時的初速度為零。

(1)試計算上述正離子從離子源出發被第一次加速后進入下半盒中運動的軌道半徑;

(2)盡管粒子在狹縫中每次加速的時間很短但也不可忽略。試計算上述正離子在某次加速過程當中從離開離子源到被第n次加速結束時所經歷的時間;

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同步練習冊答案
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