【题目】如图所示,质量相等的物块A和B叠放在水平地面上,左边缘对齐。A与B、B与地面间的动摩擦因数均为μ。先水平敲击A,A立即获得水平向右的初速度vA,在B上滑动距离L后停下。接着水平敲击B,B立即获得水平向右的初速度vB,A、B都向右运动,左边缘再次对齐时恰好相对静止,相对静止前B的加速度大小为a1,相对静止后B的加速度大小为a2,此后两者一起运动至停下。已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A.
B.vA=
C.
D.从左边缘再次对齐到A、B停止运动的过程中,A和B之间没有摩擦力
【答案】ABC
【解析】
A.设A、B的质量均为m。A、B相对静止前,A相对于B向左运动,A对B的滑动摩擦力向左,地面对B的滑动摩擦力也向左,则B所受的合外力大小:
FB=μ2mg+μmg=3μmg。
对B,由牛顿第二定律:
FB=ma1
解得:
a1=3μg
相对静止后,对A、B整体,由牛顿第二定律得
2μmg=2ma2
解得:
a2=μg
则
a1=3a2
故A正确。
B.敲击A后,A获得速度后,向右做匀减速运动。对B来说,地面与B间的最大静摩擦力为
fm=μ2mg=2μmg.
A对B的滑动摩擦力为f=μmg,则f<fm,故B静止不动。对A,由牛顿第二定律知:
由运动学公式有:
2aAL=vA2
解得:
故B正确。
C.敲击B后,设经过时间t,A、B达到共同速度v,位移分别为xA,xB,A加速度的大小等于aA,则:
v=aAt
v=vB-a1t
xA=aAt2
xB=vBt-aBt2
且
xB-xA=L
联立解得:
故C正确。
D.从左边缘再次对齐到A、B停止运动的过程中,A、B一起做匀减速运动,A有向左的加速度,说明B对A有摩擦力,故D错误。
故选ABC。
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【题目】静止在光滑水平面上的物体,质量为m=0.5kg,从0时刻起同时受到两个水平力F1、F2的作用,F1、F2与时间t的关系如图所示,下列说法正确的是( )
A.前2s内F1的冲量为4N·S
B.4s末物体的速度为0
C.物体做匀加速直线运动
D.4s内物体的的最大速度为4m/s
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【题目】质谱仪是用来分析同位素的装置,如图为质谱仪的示意图,其由竖直放置的速度选择器、偏转磁场构成。由三种不同粒子组成的粒子束以某速度沿竖直向下的方向射入速度选择器,该粒子束沿直线穿过底板上的小孔O进入偏转磁场,最终三种粒子分别打在底板MN上的P1、P2、P3三点,已知底板MN上下两侧的匀强磁场方向均垂直纸面向外,且磁感应强度的大小分别为B1、B2,速度选择器中匀强电场的电场强度的大小为E。不计粒子的重力以及它们之间的相互作用,则
A.速度选择器中的电场方向向右,且三种粒子均带正电
B.三种粒子的速度大小均为
C.如果三种粒子的电荷量相等,则打在P3点的粒子质量最大
D.如果三种粒子电荷量均为q,且P1、P3的间距为Δx,则打在P1、P3两点的粒子质量差为
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【题目】图甲为“中星9A”在定位过程中所进行的10次调整轨道的示意图,其中的三条轨道如图乙所示,曲线Ⅰ是最初发射的椭圆轨道,曲线Ⅱ是第5次调整后的椭圆轨道,曲线Ⅲ是第10次调整后的最终预定圆轨道;轨道Ⅰ与Ⅱ在近地点A相切,轨道Ⅱ与Ⅲ在远地点B相切。卫星在变轨的过程中质量变化忽略不计,下列说法正确的是( )
A.卫星在轨道Ⅲ上运行的速度大于第一宇宙速度
B.卫星在轨道Ⅱ上经过B点时的速度小于卫星在轨道Ⅲ上经过B点时的速度
C.卫星在轨道Ⅰ上经过A点时的机械能大于卫星在轨道Ⅲ上经过B点时的机械能
D.卫星在轨道Ⅱ上经过B点时的加速度小于卫星在轨道Ⅲ上经过B点时的加速度
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【题目】为了加快建设海洋强国,根据《中国民用空间基础设施中长期发展规划》和《海洋卫星业务发展“十三五”规划》,到2020年,我国将研制和发射海洋卫星共十余颗。“海洋一号C”卫星和“海洋二号B”卫星这两颗卫星现在已经正式交付自然资源部投入使用,若这两颗卫星均绕地球做匀速圆周运动,“海洋二号B”卫星的轨道半径是“海洋一号C”卫星的n倍,关于这两颗卫星,下列说法正确的是( )
A.“海洋二号B”卫星的线速度是“海洋一号C”卫星的倍
B.“海洋二号B”卫星的线速度是“海洋一号C”卫星的倍
C.在相同的时间内,“海洋二号B”卫星与地球球心的连线扫过的面积和“海洋一号C”卫星的相等
D.在相同的时间内,“海洋二号B”卫星与地球球心的连线扫过的面积是“海洋一号C”卫星的倍
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【题目】举世瞩目的嫦娥四号,其能源供给方式实现了新的科技突破:它采用同位素温差发电与热电综合利用技术结合的方式供能,也就是用航天器两面太阳翼收集的太阳能和月球车上的同位素热源两种能源供给探测器。图甲中探测器两侧张开的是光伏发电板,光伏发电板在外太空将光能转化为电能。
某同学利用图乙所示电路探究某光伏电池的路端电压U与电流I的关系,图中定值电阻R0=5Ω,设相同光照强度下光伏电池的电动势不变,电压表、电流表均可视为理想电表。
(1)实验一:用一定强度的光照射该电池,闭合开关S,调节滑动变阻器R0的阻值,通过测量得到该电池的U-I如图丁曲线a,由此可知,该电源内阻是否为常数______(填“是”或“否”),某时刻电压表示数如图丙所示,读数为______V,由图像可知,此时电源内阻值为______Ω。
(2)实验二:减小实验一光照的强度,重复实验,测得U-I如图丁曲线,在实验一中当滑动变阻器的电阻为某值时路端电压为2.0V,则在实验二中滑动变阻器仍为该值时,滑动变阻器消耗的电功率为______W(计算结果保留两位有效数字)
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【题目】如图所示,大气压强恒为p0,用横截面积为S的可动水平活塞将一定质量的理想气体密封于悬挂在天花板上的汽缸中,活塞的质量为,开始时,环境的热力学温度为T0,活塞与汽缸顶部的高度差为h0,由于环境温度缓慢降低,活塞缓慢向上移动,当环境温度降低至T1时,活塞向上移动了0.2h0,已知密封气体的内能U与热力学温度T的关系为U=kT(k为正常数),汽缸导热良好,与活塞间的摩擦不计,重力加速度为g,求
(i)变化后环境的温度T1;
(ⅱ)全过程中密封气体向外界放出的热量Q。
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【题目】一辆汽车质量,在水平路面上由静止开始做直线运动,所受阻力恒定不变,牵引力F与车速的倒数的关系如图所示,则汽车在BC段的运动为______;若发动机的最大牵引力为,最大输出功率,图中的为汽车的最大速度,则汽车在图示的ABC运动过程中,当速度时,发动机的瞬时输出功率______。
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【题目】在同一水平面中的光滑平行导轨P、Q相距l=1m,导轨左端接有如图所示的电路.其中水平放置的平行板电容器两极板M、N部距离d=10mm,定值电阻R1=R2=12Ω,R3=2Ω,金属棒ab电阻r=2Ω,其它电阻不计.磁感应强度B=0.5T的匀强磁场竖直穿过导轨平面,当金属棒ab沿导轨向右匀速运动时,悬浮于电容器两极板之间,质量m=1×10﹣14kg,带电量q=﹣1×10﹣14C的微粒恰好静止不动.取g=10m/s2,在整个运动过程中金属棒与导轨接触良好.且运动速度保持恒定.试求:
(1)匀强磁场的方向;
(2)ab两端的路端电压;
(3)金属棒ab运动的速度.
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