【題目】關于加速度,下列說法正確的是( )。
A. 加速度就是增加的速度
B. 加速度反映了速度變化的大小
C. 加速度反映了速度變化的快慢
D. 加速度的方向與速度改變量的方向相同
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,A為地球赤道上隨地球自轉的物體,B為繞地球做橢圓軌道運行的衛(wèi)星,C為繞地球做圓周運動的衛(wèi)星,P為B、C兩衛(wèi)星軌道的交點.已知A、B、C繞地心運動的周期都相同,則:
A. 相對于地心,衛(wèi)星C的運行速度大于物體A的速度
B. 相對于地心,衛(wèi)星C的運行角速度等于物體A的角速度
C. 衛(wèi)星B在P點的加速度大小等于衛(wèi)星C在該點加速度大小
D. 衛(wèi)星B在P點通過加速進入衛(wèi)星C所在軌道運行
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【題目】如下圖甲所示,理想變壓器原線圈通有正弦式交變電流,副線圈接有3個電阻和一個電容器。已知R1 =R3 =20Ω,R 2 =40Ω,原、副線圈的匝數比為10∶1,原線圈的輸入功率為P=35W,已知通過R1 的正弦交流電如下圖乙所示。求:
(1)原線圈輸入電壓;
(2)電阻R 2 的電功率;
(3)電容器C流過的電流。
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【題目】如圖所示,處于勻強磁場中的兩根足夠長、電阻不計的光滑平行金屬導軌相距,導軌平面與水平面成角,下端連接阻值為的電阻,勻強磁場方向與導軌平面垂直,磁感應強度大小為;質量為、電阻金屬棒放在兩導軌上,棒與導軌垂直并保持良好接觸。取,求:
(1)金屬棒沿導軌由靜止開始下滑時的加速度大;
(2)金屬棒所能獲得的最大速度;
(3)若金屬棒沿斜面下滑時恰好獲得最大速度,求在此過程中回路一共生熱多少焦?
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【題目】“電子能量分析器”主要由處于真空中的電子偏轉器和探測板組成.偏轉器是由兩個相互絕緣、半徑分別為RA和RB的同心金屬半球面A和B構成,A、B為電勢值不等的等勢面,其過球心的截面如圖所示.一束電荷量為e、質量為m的電子以不同的動能從偏轉器左端M板正中間小孔垂直入射,進入偏轉電場區(qū)域,最后到達偏轉器右端的探測板N,其中動能為Ek0的電子沿等勢面C做勻速圓周運動到達N板的正中間.忽略電場的邊緣效應.
(1)判斷半球面A、B的電勢高低,并說明理由;
(2)求等勢面C所在處電場強度E的大小;
(3)若半球面A、B和等勢面C的電勢分別為φA、φB和φC,則到達N板左、右邊緣處的電子,經過偏轉電場前、后的動能改變量ΔEk左和ΔEk右分別為多少?
(4)比較|ΔEk左|與|ΔEk右|的大小,并說明理由.
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【題目】如圖所示,用同一種電阻絲作成直角三角形框abc,固定在勻強磁場中,磁場方向與三角形平面垂直,在ab間加一電壓U,則:
A. ab與acb所受的磁場力方向相同
B. ab與acb所受的磁場力方向相反
C. ab與acb所受的磁場力大小相等
D. ab所受的磁場力大于acb所受的磁場力
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【題目】如圖所示,汽車通過輕質光滑的定滑輪,將一個質量為m的物體從井中拉出,繩與汽車連接點比滑輪頂點低h,開始繩繃緊,滑輪兩側的繩都豎直,汽車以v0向右勻速運動,運動到跟汽車連接的細繩與水平夾角為30°,則
A. 從開始到繩與水平夾角為30°時,拉力做功mgh
B. 從開始到繩與水平夾角為30°時,拉力做功
C. 在繩與水平夾角為30°時,拉力功率為
D. 在繩與水平夾角為30°時,繩對滑輪的作用力為mg
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【題目】如圖所示,兩木塊水A、B用輕質彈簧連在一起,置于光滑的水平面上。一顆子彈水平射入木塊兒并留在其中。在子彈打中木塊A及彈簧被壓縮的整個過柷中,對子彈、兩木塊和彈簧組成的系統(tǒng),下列說法屮正確的是
A. 動量、機械能都守恒
B. 動量守恒、機械能不守恒
C. 動量不守恒、機械能守恒
D. 動量、機械能都不守恒
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