【題目】運動員從高山懸崖上跳傘,傘打開前可看作是自由落體運動,開傘后減速下降,最后勻速下落.v、F合、EP和E分別表示速度、合外力、重力勢能和機械能.其中t、h分別表示下落的時間和高度,在整個過程中,下列圖象可能符合事實的是( 。
A.
B.
C.
D.
【答案】B
【解析】A項:從圖中可看出,先做勻加速,接著速度突變,做勻減速運動,最后勻速,而且速度方向沒有改變,由于速度不可能突變,故A錯誤;
B項:運動員跳傘,傘打開前可看作是自由落體運動,加速向下、且大小不變;開傘后減速下降,空氣阻力大于重力,故合力向上,當阻力減小到等于重力時,合力為零,做勻速直線運動,且合外力減為零,故B正確;
C項:以地面的參考系,運動員的重力勢能為,所以重力勢能與下落的高度成一次函數關系,故C錯誤;
D項:運動員開始做自由落體運動,機械能不變,故D錯誤。
點晴:本題關鍵是結合運動員的運動情況分析其受到的阻力的變化情況,運動員做跳傘運動,打開傘前可視為自由落體運動,即空氣阻力忽略不計,傘打開后做減速運動,空氣阻力大于重力,故合力向上,當阻力減小到等于重力時,合力為零,做勻速直線運動。
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】將一塊長方體形狀的半導體材料樣品的表面垂直磁場方向置于磁場中,當此半導體材料中通有與磁場方向垂直的電流時,在半導體材料與電流和磁場方向垂直的兩個側面會出現一定的電壓,這種現象稱為霍爾效應,產生的電壓稱為霍爾電壓,相應的將具有這樣性質的半導體材料樣品就稱為霍爾元件.如圖所示,利用電磁鐵產生磁場,毫安表檢測輸入霍爾元件的電流,毫伏表檢測霍爾元件輸出的霍爾電壓.已知圖中的霍爾元件是型半導體,與金屬導體不同,它內部形成電流的“載流子”是空穴(空穴可視為能自由移動帶正電的粒子).圖中的、、、是霍爾元件上的四個接線端.當開關、閉合后,電流表和電表、都有明顯示數,下列說法中正確的是( )
A. 電表為毫伏表,電表為毫安表
B. 接線端的電勢高于接線端的電勢
C. 若調整電路,使通過電磁鐵和霍爾元件的電流與原電流方向相反,但大小不變,則毫伏表的示數將保持不變
D. 若適當減小、增大,則毫伏表示數一定增大
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】平行板電容器的兩極板接于電池兩極,一帶電小球懸掛在電容器內部.閉合電鍵k,電容器充電,這時懸線偏離豎直方向的夾角為θ.則下述說法正確的是( )
A. 保持電鍵k閉合,帶正電的A板向B板靠近,則θ變大
B. 保持電鍵k閉合,帶正電的A板向B板靠近,則θ不變
C. 電鍵k斷開,帶正電的A板向B板靠近,則θ不變
D. 電鍵k斷開,帶正電的A板向B板靠近,則θ增大
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示區(qū)域內存在勻強磁場,磁場的邊界由x軸和y=2sin(x)曲線圍成(x≤2 m),現把一邊長L=2 m的正方形單匝線框以水平速度v=10 m/s勻速地拉過該磁場區(qū),磁場區(qū)的磁感應強度為0.4 T,線框電阻R=0.5 Ω,不計一切摩擦阻力,則( )
A. 水平拉力F的最大值為8 N
B. 拉力F的最大功率為12.8 W
C. 拉力F要做25.6 J的功才能讓線框通過此磁場區(qū)
D. 拉力F要做12.8 J的功才能讓線框通過此磁場區(qū)
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,兩根足夠長的平行金屬導軌傾斜放置,導軌下端接有定值電阻R,勻強磁場方向垂直導軌平面向上.現給金屬棒ab一平行于導軌的初速度v,使金屬棒保持與導軌垂直并沿導軌向上運動,經過一段時間金屬棒又回到原位置.不計導軌和金屬棒的電阻,在這一過程中,下列說法正確的是( )
A. 金屬棒上滑時棒中的電流方向由b到a
B. 金屬棒回到原位置時速度大小仍為v
C. 金屬棒上滑階段和下滑階段的最大加速度大小相等
D. 金屬棒上滑階段和下滑階段通過棒中的電荷量相等
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【題目】用回旋加速器分別加速某一元素的一價正離子和二價正離子,粒子開始釋放的位置均在A點,加速電壓相同,則關于一價正離子和二價正離子的加速,下列說法不正確的是( 。
A. 獲得的最大速度之比為1:2
B. 獲得的最大動能之比為1:4
C. 加速需要的交變電壓的頻率之比為2:1
D. 經加速電場加速的次數之比為1:2
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【題目】研究發(fā)現,低頭玩手機時,可讓頸椎承受多達約270 N的重量。經常低頭玩手機會引起如背痛、胃痛等疾病。當人體直立時,頸椎所承受的壓力等于頭部的重量;低頭玩手機時,頸椎受到的壓力會隨之變化,F將人體頭頸部簡化為如圖的模型:重心在P點的頭部,在可繞O轉動的頸椎OP(輕桿)的支持力和沿PQ方向肌肉拉力的作用下處于靜止。低頭時頸椎與豎直方向的夾角為45°,PQ與豎直方向的夾角為60°,此時,頸椎受到的壓力約為直立時頸椎受到壓力的
A. 2.0倍 B. 2.8倍 C. 3.3倍 D. 4.2倍
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【題目】如圖為一透明材料制成的半球形物體,將半球形物體豎直地固定在水平面EF上,且AB⊥FE,O點為半球形物體的圓心,虛線為平行于EF的半徑,現有一細光束由半球形物體的右側面斜射到球心O處,光束與的夾角θ=30°,該光束經半球形物體色散后,在水平面的EB間形成一彩色光帶,經分析可知光帶中各種色光的折射率介于之間,已知半球體的半徑為10cm, ,求:
①水平面上的光帶寬度為多少?
②現將細光束繞O點逆時針轉動,當θ為多少度時水平面上的光帶剛好完全消失?
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】一輛貨車正以12m/s的速度在平直公路上前進,發(fā)現有貨物掉下后,立即松開油門以大小為的加速度做勻減速直線運動,貨車開始做勻減速直線運動的同時,在其后面16m處一輛自行車上的人立即拾到貨物從靜止出發(fā),以的加速度同方向追趕貨車,已知自行車能達到的最大速度為8m/s,求:
(1)貨車做勻減速運動的位移大;
(2)自行車至少經過多次時間能追上貨車;
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