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【題目】無風的情況下,在離地面高為H處,將質量為m的球以速度v0水平拋出,在空氣中運動時所受的阻力v是球的速度,k是已知的常數(shù),阻力的方向與速度方向相反,并且球在著地前已經豎直向下做勻速運動,重力加速度為g

(1)小球剛拋出時加速度大。

(2)求球從拋出到著地過程中克服空氣阻力做的功;

(3)若有一個與上述相同的球從同一地點由靜止釋放,試比較兩球落地所需時間和著地時的速度,并簡述理由。

【答案】(1);(2);(3)一樣,見解析

【解析】

(1)小球剛拋出時受到的合力

由牛頓第二定律

解得小球剛拋出時加速度大小

(2)球最終豎直向下做勻速直線運動,設此時速度為v,則

設球從拋出到著地過程中克服空氣阻力做的功為W,由動能定理有

解得

(3)根據(jù)運動的獨立性,兩種情況下,在豎直方向都是從靜止開始的運動,受到的合力均為

根據(jù)牛頓第二定律,加速度均為

故在豎直方向的運動是相同的,運動時間相等,著地時速度都是

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】一理想變壓器原、副線圈的匝數(shù)比為1001,原線圈輸入電壓的變化規(guī)律如圖甲所示,副線圈所接電路如圖乙所示,P為滑動變阻器的觸頭。則下列說法正確的是( 。

A.副線圈輸出電壓的頻率為50HzB.副線圈輸出電壓的有效值為3.1V

C.P向左移動時,原、副線圈的電流比減小D.P向左移動時,變壓器的輸出功率增加

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖甲為電動汽車無線充電原理圖,M為受電線圈,N為送電線圈。圖乙為受電線圈M的示意圖,線圈匝數(shù)為n、電阻為r、橫截面積為Sa、b兩端連接車載變流裝置,磁場平行于線圓軸線向上穿過線圈。下列說法正確是

A. 當線圈N接入恒定電流時,不能為電動汽車充電

B. 當線圈N接入正弦式交變電流時,線圈M兩端產生恒定電壓

C. 當線圈M中的磁感應強度增加時,有電流從a端流出

D. 充電時,t時間內線圈M中磁感應強度大小均勻增加B,則M兩端電壓為

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】1930年勞倫斯制成了世界上第一臺回旋加速器,其原理如圖所示,此加速器由兩個半徑均為R的銅質D形盒D1、D2構成,其間留有空隙。比荷為k的質子由加速器的中心附近飄入加速器,以最大速度vm射出加速器。氘核的比荷是質子比荷的。下列說法正確的是(  )

A.磁場的磁感應強度大小為

B.交變電壓u的最大值越大,質子射出加速器的速度也越大

C.此加速器可以直接用來加速氘核

D.若此加速器中磁場的磁感應強度加倍,就可用來加速氘核

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】為了測量某高內阻電源的電動勢E和內阻r(電動勢約5V、內阻約500Ω),現(xiàn)提供下列器材:

A.待測電源

B.電壓表V(0~3 V,內阻約幾千歐)

C.電流表A(10 mA,RA=10Ω)

D.電阻箱R0(0~9999.9Ω)

E.滑動變阻器R1(0~20Ω)

F.滑動變阻器R2(0~1000Ω)

G.開關及導線

H.干電池若干節(jié)(內阻很小)

(1)實驗中需要將電壓表改裝。首先測定其內阻,某同學采用圖甲所示的電路,電源為干電池組。開關S閉合前,電阻箱R0的阻值應該調到_________ (選填最大)。閉合開關,調節(jié)電阻箱,當電壓表指針滿偏時,阻值為R01=2950Ω;當電壓表指針半偏時,阻值為R02=8900Ω,則電壓表內阻RV=_________Ω。

(2)采用圖乙所示的電路測量電源電動勢和內阻。電阻箱R0與電壓表串聯(lián)構成量程為6V的電壓表,則R0=________Ω;滑動變阻器應選_________ (選填“R1“R2)。

(3)根據(jù)實驗測得數(shù)據(jù),作出電源路端電壓U隨電流I變化的圖象如圖丙所示,由圖象可知E=______V,r=_______Ω。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】“月亮正加速遠離地球,后代沒月亮看了!”一項新的研究表明,月球的引力在地球上產生了周期性的潮汐現(xiàn)象,潮汐力耗散地球的自轉能量,降低地球的旋轉速度,同時月球正在以每年3.8cm的速度遠離地球。不考慮其他變化,則很多年后與現(xiàn)在相比,下列說法正確的是( 。

A.月球繞地球做圓周運動的周期將減小

B.地球赤道表面上的物體向心加速度增大

C.地球的第一宇宙速度減小

D.地球同步衛(wèi)星的高度增大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,兩根固定的光滑的絕緣導軌水平部分與傾斜部分平滑連接,兩導軌間距為L=0.8m,導軌的傾斜部分與水平面成α=30°角,導軌的傾斜部分有一個勻強磁場區(qū)域abcd,磁場方向垂直于斜面向上,導軌的水平部分在距離斜面底端足夠遠處有兩個勻強磁場區(qū)域,磁場方向豎直且相反,所有磁場的磁感應強度大小均為B=1T,每個磁場區(qū)沿導軌的長度均為L=0.8m,磁場左、右兩側邊界均與導軌垂直。現(xiàn)有一質量為m=0.8kg,電阻為r=0.2Ω,邊長也為L的正方形金屬線框PQMN,從傾斜導軌上由靜止釋放,金屬線框在MN邊剛滑進磁場abcd時恰好做勻速直線運動,此后,金屬線框從導軌的傾斜部分滑上水平部分,整個過程線框的QM邊、PN邊與導軌保持良好接觸,重力加速度g10m/s2

(1)求金屬線框在MN邊剛滑進磁場abcd時的速度大。

(2)可調節(jié)cd邊界到水平導軌的高度,使得線框剛進入水平磁場區(qū)時速度大小為8m/s,求金屬線框在MN邊剛滑進第二個磁場區(qū)域(即磁場方向豎直向下的區(qū)域)時速度的大;

(3)若導軌的水平部分有多個長度均為L且相鄰磁場方向相反的連續(xù)磁場,求在(2)的條件下,線框在水平導軌上從進入磁場到停止的位移和從傾斜導軌上由靜止釋放后的整個運動過程中線框內產生的焦耳熱。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,等離子體以平行兩極板向右的速度v=100m/s進入兩極板之間,平行極板間有磁感應強度大小為0.5T、方向垂直紙面向里的勻強磁場,兩極板間的距離為10cm,兩極板間等離子體的電阻r=1Ω。小波同學在玻璃皿的中心放一個圓柱形電極接電路中B點,沿邊緣放一個圓環(huán)形電極接電路中A點后完成“旋轉的液體”實驗。若蹄形磁鐵兩極間正對部分的磁場視為勻強磁場,上半部分為S極, R0=2.0Ω,閉合開關后,當液體穩(wěn)定旋轉時電壓表(視為理想電壓表)的示數(shù)恒為2.0V,則

A.玻璃皿中的電流方向由中心流向邊緣

B.由上往下看,液體做逆時針旋轉

C.通過R0的電流為1.5A

D.閉合開關后,R0的熱功率為2W

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