【題目】如圖甲所示,在傾角為37°足夠長的粗糙斜面底端,一輕彈簧被一質量m=1kg的滑塊(可視為質點)壓縮著且位置鎖定,但它們并不粘連。t=0時解除鎖定,計算機通過傳感器描繪出滑塊的v—t圖象如圖乙所示,其中Oab段為曲線,bc段為直線,在t1=0.1s時滑塊已上滑s=0.25m的距離(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)。則下列說法正確的是( )
A. 滑塊與斜面之間的動摩擦因數μ=0.2
B. 彈簧鎖定時具有的彈性勢能EP=4.5J
C. 當t=0.3s時滑塊的速度大小為0
D. 當t=0.4s時滑塊的速度大小為1m/s
【答案】BC
【解析】在bc段做勻加速運動,加速度為:a==-10m/s2;根據牛頓第二定律,有mgsin37°+μmgcos37°=ma,解得
,選項A錯誤;從0到t1時間內,由動能定理可得WP-mgssin37°-μmgscos37°=
mvb2,解得:WP=mgssin37°+μmgscos37°+
mvb2=1×10×0.25×0.6+0.5×1×10×0.25×0.8+
×1×22J=4.5J,選項B正確;根據速度時間公式,得:t2=0.3s時的速度大小:v1=v0-at=1-10×0.1=0,選項C正確;在t2之后開始下滑,下滑時的加速度為:mgsin37°-μmgcos37°=ma′,a′=gsin37°-μmgcos37°=10×0.6-0.5×10×0.8m/s2=2m/s2,從t2到t3做出速度為零的加速運動,t=0.4s時刻的速度為:v3=a′t′=2×0.1=0.2m/s,選項D錯誤;故選BC.
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【題目】如圖所示,有一長度L=1 m、質量M=10 kg的平板小車,靜止在光滑的水平面上,在小車左端放置一質量m=4kg的帶正電小物塊,電荷量為q=1.0×10-3C(始終保持不變),小物塊與小車間的動摩擦因數μ=0.25,現突然施加一個水平向右的勻強電場,要使物塊在2 s內能運動到小車的另一端,g取10 m/s2。求
(1)所施加的勻強電場的電場強度多大?
(2)若某時刻撤去電場,物塊恰好不從小車右端滑下,則電場的作用時間多長?
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【題目】如圖所示,絕緣輕彈簧的下端固定在斜面底端,上端連接一帶正電的光滑滑塊,滑塊所處空間存在著沿斜面向上的勻強電場,傾角為
的光滑絕緣斜面固定在水平地面上,開始時彈簧是原長狀態,物體恰好處于平衡狀態.現給滑塊一沿斜面向下的初速度
,滑塊到最低點時,彈簧的壓縮量為
,若彈簧始終處在彈性限度內,以下說法正確的是( )
A. 滑塊電勢能的增加量等于滑塊重力勢能的減少量
B. 滑塊到達最低點的過程中,克服彈簧彈力做功
C. 滑塊動能的變化量等于電場力和重力做功的代數和
D. 當滑塊的加速度最大時,滑塊和彈簧組成的系統機械能最大
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【題目】如圖所示,一帶電粒子,質量為m,電荷量為q,以一定的速度沿水平直線A′B′方向通過一正交的電磁場,磁感應強度為B1,電場強度為E.粒子沿垂直等邊三角形磁場邊框的AB邊方向由中點的小孔O進入另一勻強磁場,該三角形磁場的邊長為a,經過兩次與磁場邊框碰撞(碰撞過程遵從反射定律)后恰好返回到小孔O,則以下說法正確的是(不計重力)( )
A. 該帶電粒子一定帶正電
B. 該帶電粒子的速度為
C. 該粒子返回到小孔O之后仍沿B′A′直線運動
D. 等邊三角形磁場的磁感應強度為
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【題目】如圖,兩條相距l的光滑平行金屬導軌位于同一水平面(紙面)內,其左端接一阻值為R的電阻;一與導軌垂直的金屬棒置于兩導軌上;在電阻、導軌和金屬棒中間有一面積為S的區域,區域中存在垂直于紙面向里的均勻磁場,磁感應強度大小B1隨時間t的變化關系為,式中k為常量;在金屬棒右側還有一勻強磁場區域,區域左邊界MN(虛線)與導軌垂直,磁場的磁感應強度大小為B0,方向也垂直于紙面向里。某時刻,金屬棒在一外加水平恒力的作用下從靜止開始向右運動,在t0時刻恰好以速度v0越過MN,此后向右做勻速運動。金屬棒與導軌始終相互垂直并接觸良好,它們的電阻均忽略不計。求:
(1)在t=0到t=t0時間間隔內,流過電阻的電荷量的絕對值;
(2)在時刻t(t>t0)穿過回路的總磁通量和金屬棒所受外加水平恒力的大小。
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【題目】科學家們通過研究發現,地球的自轉周期在逐漸增大,假設若干年后,地球自轉的周期為現在的k倍(k>1),地球的質量、半徑均不變,則下列說法正確的是( )
A. 相同質量的物體,在地球赤道上受到的向心力大小不變
B. 相同質量的物體,在地球赤道上受到的萬有引力比現在的小
C. 地球同步衛星的軌道半徑為現在的k倍
D. 近地衛星的軌道半徑不變
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【題目】如圖,A為靜止于地球赤道上的物體,B為繞地球沿橢圓軌道運行的衛星,C為繞地球做圓周運動的衛星,P為B、C兩衛星軌道的交點.已知A、B、C繞地心運動的周期相同,下列說法中正確的是
A. 物體A和衛星C具有不同大小的加速度
B. 衛星C的運行速度大于物體A的速度
C. 衛星B在P點的加速度與衛星C在該點加速度大小不相等
D. 若已知物體A的周期和萬有引力常量G,不能求出地球的平均密度
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【題目】如圖所示,不可伸縮、質量不計的細線跨過同一高度處的兩個光滑輕質定滑輪連接著質量相同的物體A和B,A套在固定的光滑水平桿上,物體、細線、滑輪和桿都在同一豎直平面內,水平細線與桿的距離h=0.2 m.當傾斜細線與桿的夾角α=53°時,同時無初速度釋放A、B.關于此后的運動過程,下列判斷正確的是(cos 53°=0.6,sin 53°=0.8,重力加速度g取10 m/s2)
A. 當53°<α<90°時,A、B的速率之比vA∶vB=1∶cosα
B. 當53°<α<90°時,A、B的速率之比vA∶vB=cos α∶1
C. A能獲得的最大速度為1 m/s
D. A能獲得的最大速度為
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【題目】如圖所示,在水平桌面上A點處靜止有一輛可視為質點、質量為m=0.2 kg的電動小車,以恒定的功率P=3 W啟動并向右運動,當速度為v1=2m/s時加速度為a1=2.5 m/s2,出發后經過時間t=0.5 s小車運動到水平桌面的右側邊緣B點時剛好加速到最大速度,而后關閉電動小車的電源,小車從B點飛出,沿切線方向從C點進入固定的光滑圓弧軌道CDEF,并沿軌道恰好通過最高點F. 已知FOD豎直,COE為圓弧的一條直徑,圓弧CD的圓心角θ=53°,重力加速度g=10 m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6。求:
(1)小車在水平桌面上運動過程中受到的阻力大小f;
(2)小車在B點的速度大小vm;
(3)平臺末端B點到C點的豎直高度;
(4)現將半圓槽上半部的EF部分去掉,小滑塊從E點脫離半圓槽后繼續上升離E點的最大高度h。
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