把一個物體豎直向上拋出去,該物體上升的最大高度是h,若物體的質(zhì)量為m,所受的空氣阻力恒為f,則在從物體被拋出到落回地面的全過程中( )
A.重力所做的功為零 B.重力所做的功為2mgh
C.空氣阻力做的功為零 D.空氣阻力做的功為-2fh
科目:高中物理 來源: 題型:
物體做曲線運動的條件為 ( )
A.物體運動的初速度不為零
B.物體所受的合外力為變力
C.物體所受的合外力的方向與速度的方向不在同一條直線上
D.物體所受的合外力的方向與加速度的方向不在同—條直線上
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一種氫氣燃料的汽車,質(zhì)量為m=2×103kg,發(fā)動機的額定輸出功率為80kW,行駛在平直公路上時所受阻力恒為車重的0.1倍。若汽車從靜止開始以額定功率啟動,汽車保持功率不變行駛了800m后獲得最大速度;g取10 m/s2。試求:
(1)汽車的最大行駛速度;
(2)當(dāng)速度為20m/s時,汽車的加速度;
(3)汽車從靜止到獲得最大行駛速度所用的時間。
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經(jīng)長期觀測人們在宇宙中已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了“雙星系統(tǒng)”。“雙星系統(tǒng)”由兩顆相距較近的恒星組成,每個恒星的線度遠(yuǎn)小于兩個星體之間的距離,而且雙星系統(tǒng)一般遠(yuǎn)離其他天體。如圖,兩顆星球組成的雙星,在相互之間的萬有引力作用下,繞連線上的O點做勻速圓周運動,F(xiàn)測得兩顆星之間的距離為L,質(zhì)量之比為m1∶m2 =3∶2,則可知( )
A.m1、m2做圓周運動的角速度之比為2∶3
B.m1、m2做圓周運動的線速度之比為3∶2
C.m1做圓周運動的半徑為2L/5
D.m1、m2做圓周運動的向心力大小相等
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如圖所示,導(dǎo)體桿OP可繞O軸沿半徑為r的光滑的半圓形框架在勻強磁場中以角速度ω轉(zhuǎn)動,磁感應(yīng)強度為B,AO間接有電阻R,桿和框架電阻不計,則所施外力的功率為( )
A. B. C. D.
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電阻不計的足夠長光滑平行金屬導(dǎo)軌與水平面夾角為θ,導(dǎo)軌間距為l,軌道所在平面的正方形區(qū)域內(nèi)存在一有界勻強磁場,磁感應(yīng)強度大小為B,方向垂直于導(dǎo)軌平面向上.電阻相同、質(zhì)量均為m的兩根相同金屬桿甲和乙放置在導(dǎo)軌上,甲金屬桿恰好處在磁場的上邊界處,甲、乙相距也為l.在靜止釋放兩金屬桿的同時,對甲施加一沿導(dǎo)軌平面且垂直于甲金屬桿的外力,使甲在沿導(dǎo)軌向下的運動過程中始終以加速度a=gsinθ做勻加速直線運動,金屬桿乙進(jìn)入磁場時立即做勻速運動.
(1)求金屬桿的電阻R;
(2)若從開始釋放兩金屬桿到金屬桿乙剛離開磁場的過程中,金屬桿乙中所產(chǎn)生的焦耳熱為Q,求外力F在此過程中所做的功.
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有一臺電風(fēng)扇,額定電壓為220V,額定電功率為50W,線圈電阻為0.4Ω.當(dāng)電風(fēng)扇在額定電壓下工作時,關(guān)于它的線圈電阻每分鐘產(chǎn)生的熱量是多少,有四位同學(xué)計算如下,其中正確的是( 。
| A. | Q=I2Rt=()2×0.4×60J≈1.24J |
| B. | Q=Pt=50×60J=3000J |
| C. | Q=IUt=J=3000J |
| D. | Q==J=7.26×106J |
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如圖是一個說明示波管工作的原理圖,電子經(jīng)加速電場(加速電壓為U1)加速后垂直進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場,離開偏轉(zhuǎn)量是h,兩平行板間的距離為d,電壓為U2,板長為L,每單位電壓引起的偏移h/U2,叫做示波管的靈敏度,為了提高靈敏度,可采用下列哪些方法( 。
| A. | 增大U2 | B. | 減小L | C. | 增大d | D. | 減小U1 |
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如圖所示,A是靜止在赤道上的物體,隨地球自轉(zhuǎn)而做勻速圓周運動。B、C是同一平面內(nèi)兩顆人造衛(wèi)星,B位于離地高度等于地球半徑的圓形軌道上,C是地球同步衛(wèi)星。已知第一宇宙速度為,物體A和衛(wèi)星B、C的線速度大小分別為,周期大小分別為TA、TB、TC,則下列關(guān)系正確的是
A.
B.
C.
D.
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