【題目】如圖所示,照片中的汽車在水平公路上做勻速圓周運動。已知圖中雙向四車道的總寬度為15m,內車道邊緣間最遠的距離為150m。假設汽車受到的最大靜摩擦力等于車重的0.7倍。g取
,則汽車的運動( )
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A. 所受的合力可能為零
B. 只受重力和地面支持力的作用
C. 所需的向心力不可能由重力和支持力的合力提供
D. 最大速度不能超過![]()
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】兩根足夠長的光滑導軌豎直放置,間距為L,頂端接阻值為R的電阻.質量為m、電阻為r的金屬棒在距磁場上邊界某處由靜止釋放,金屬棒和導軌接觸良好,導軌所在平面與磁感應強度為B的勻強磁場垂直,如圖所示,不計導軌的電阻,重力加速度為g,則( )
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A. 金屬棒在磁場中運動時,流過電阻R的電流方向為a→b
B. 金屬棒的速度為v時,金屬棒所受的安培力大小為![]()
C. 金屬棒的最大速度為![]()
D. 金屬棒以穩定的速度下滑時,電阻R的熱功率為![]()
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖1所示,密閉在真空中的平行板電容器A極板接地.B極板上的電勢如圖2所示,一質量為m、電荷量為q的微粒在兩極板中央由靜止釋放,極板足夠長,則下列說法正確的是
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A. 如果微粒帶正電,從t=2s時開始釋放一定不能運動到A極板
B. 如果微粒帶負電,從t=6s時開始釋放可能運動到B極板上
C. 不論微粒帶正電還是負電,撞擊極板前豎直方向均為自由落體運動
D. 如果微粒帶負電,從t=2s開始釋放沒有撞擊到極板,那么將A、B兩極板分別向左、向右移動相等的距離后,重新將帶電微粒在t=2s時從極板中央由靜止釋放,一定不會撞擊到極板
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【題目】如圖所示,勻強電場中有一個以O為圓心、半徑為R的圓,電場方向與圓所在平面平行,A、O兩點電勢差為U,一帶正電的粒子在該電場中運動,經A、B兩點時速度大小均為v0,粒子重力不計,以下說法正確的是()
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A. 粒子在A、B間是做圓周運動
B. 粒子從A到B的運動過程中,動能先增大后減小
C. 圓周上,電勢最高的點與O點的電勢差為![]()
D. 勻強電場的電場強度![]()
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【題目】如圖所示,A、B都是重物,A被繞過小滑輪P的細線懸掛著,B放在粗糙的水平桌面上;小滑輪P被一根斜短線系于天花板上的O點;
是三根線的結果點,
水平拉著B物體,細線
沿豎直方向拉著
(c固定在地面上);細線和小滑輪的重力不計,細線與滑輪之間的摩擦力可忽略。緩慢增大A的質量,
保持不變,整個裝置始終處于靜止狀態。則下列說法正確的是( )
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A. 由于細線
長度不變化,對結點的拉力保持不變
B. 物塊B的合外力增大
C. 細線
與豎直方向的夾角變大
D. 物塊B受到的摩擦力大小始終是物塊A重力的![]()
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【題目】如圖所示是用以說明向心力和質量、半徑之間關系的儀器,球P和Q可以在光滑水平桿上無摩擦地滑動,兩球之間用一條輕繩連接,mP=2mQ.當整個裝置繞中心軸以角速度ω勻速旋轉時,兩球離轉軸的距離保持不變,則此時( )
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A. 兩球均受到重力、支持力、繩的拉力和向心力四個力的作用
B. P球受到的向心力大于Q球受到的向心力
C. rP一定等于![]()
D. 當ω增大時,P球將向外運動
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【題目】如圖所示,用長為L的細繩拴著質量為m的小球在豎直平面內做圓周運動,則下列說法中正確的是( )
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A.小球在圓周最高點時所受的向心力一定為重力
B.小球在最高點時繩子的拉力不可能為零
C.若小球剛好能在豎直平面內做圓周運動,則其在最高點的速率為![]()
D.小球過最低點時繩子的拉力一定等于小球重力
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【題目】下列說法正確的是__________
A. 某氣體的摩爾質量為M,分子質量為m,若1摩爾該氣體的體積為V,則該氣體單位體積內的分子數為![]()
B. 氣體如果失去了容器的約束會散開,這是因為氣體分子熱運動的結果
C. 改進內燃機結構,提高內燃機內能轉化率,最終可能實現內能完全轉化為機械能
D. 生產半導體器件時,需要在純凈的半導體材料中摻入其他元素,可以在高溫條件下利用分子的擴散來完成
E. 單晶體具有固定的熔點,多晶體沒有固定的熔點
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【題目】如圖所示,在磁感應強度為B,方向豎直向下的勻強磁場中,相距為L的兩根足夠長平行光滑金屬軌道MN、PQ固定在水平面內。一質量為m、電阻為R1的導體棒ab垂直軌道放置且與軌道接觸良好,軌道左端M點接一單刀雙擲開關S,P點與電動勢為E,內阻為r的電源和定值R2相連接,不計軌道的電阻。
(1)求開關S合向1瞬間導體棒的加速度a;
(2)開關S合向1,在導體棒速度等于v時把S合到2,導體棒又向右運動距離x后停下,求S合到2的瞬間導體棒ab兩端的電壓U及此后通過導體棒的電荷量q1;
(3)若從開關S合向1到導體棒速度等于v的過程中,通過電源的電荷量為q2,求此過程中導體棒ab上產生的焦耳熱。
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