【题目】如图所示,一根不可伸长的轻绳两端分别系着小球A和物块B,跨过固定于斜面体顶端的小滑轮O,倾角为θ=30°的斜面体置于水平地面上.A的质量为m,B的质量为4m.开始时,用手托住A,使OA段绳恰处于水平伸直状态(绳中无拉力),OB绳平行于斜面,此时B静止不动.将A由静止释放,在其下摆过程中,斜面体始终保持静止,下列判断中错误的是( )
A.物块B受到的摩擦力先减小后增大
B.地面对斜面体的摩擦力方向一直向右
C.小球A的机械能守恒,A、B系统的机械能守恒
D.地面对斜面体的支持力不变
【答案】D
【解析】
A. A物体在最高点时,绳子拉力为零,对B进行受力分析可知,B受摩擦力
方向沿斜面向上,当小球A向下运动过程中,机械能守恒,则
在最低点时
整理得:
此时再对B进行受力分析可知,B受摩擦力沿斜面向下,大小等于mg,在A下摆的过程中,B受摩擦力先沿斜面向上,后沿斜面向下,所以物块B受到的摩擦力先减小后增大,故A正确,不符合题意;
B.在A下摆的过程中,将斜面体与B做为一个整体,细绳对整体始终有一个斜向左下方的拉力作用,因此地面对斜面体的摩擦力始终水平向右,故B正确,不符合题意;
C. 小球A摆下过程,只有重力做功,机械能守恒,B静止不动,机械能也守恒,所以A、B系统的机械能守恒,故C正确,不符合题意;
D. 在A下摆的过程中,小球A在竖直方向上的加速度向上且不断增大,所以地面对斜面体的支持力是不断增大的,故D错误,符合题意。
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【题目】如图所示,在斜面上放两个光滑球A和B,两球的质量均为m,它们的半径分别是R和r,球A左侧有一垂直于斜面的挡板P,两球沿斜面排列并处于静止,以下说法正确的是( )
A.斜面倾角一定,R>r时,R越大,r越小,B对斜面的压力越小
B.斜面倾角一定时,半径R=r时,两球之间的弹力最小
C.斜面倾角一定时,无论半径如何, A球队挡板的压力一定
D.半径确定时,随着斜面倾角逐渐增大,A受到挡板作用力先增大后减小
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【题目】如图1所示,小物块静止在倾角θ=37°的粗糙斜面上.现对物块施加一个沿斜面向下的推力F,力F的大小随时间t的变化情况如图2所示,物块的速率v随时间t的变化规律如图3所示,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2.下列说法正确的是( )
A.物块的质量为1kg
B.物块与斜面间的动摩擦因数为0.7
C.0~3s时间内力F做功的平均功率为0.32W
D.0~3s时间内物体克服摩擦力做的功为5.12J
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【题目】如图所示,将质量m=0.1kg的圆环套在固定的水平直杆上。环的直径略大于杆的截面直径。环与杆间动摩擦因数m=0.8。对环施加一位于竖直平面内斜向上,与杆夹角=53°的拉力F,使圆环以a=4.4m/s2的加速度沿杆运动,求F的大小。(取sin53°=0.8,cos53°=0.6,g=10m/s2)。
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【题目】如图所示,在光滑、绝缘的水平面上,虚线MN的右侧存在磁感应强度大小为B=2T、方向竖直向下的匀强磁场,MN的左侧有一个质量m=0.1kg、bc边的长度、总电阻R=2Ω的矩形线圈abcd.t=0时,用恒定拉力F拉线圈,使其由静止开始向右做匀加速直线运动,经过1s,线圈的bc边到达磁场边界MN,此时立即将拉力F改为变力,又经过1s,线圈恰好完全进入磁场.整个运动的过程中,线圈中的感应电流I随时间t变化的图像如图乙所示.求:
(1)线圈bc边刚进入磁场时的速度和线圈在第1s内运动的距离x
(2)线圈ab边的长度
(3)线圈ad边刚进入磁场时拉力的功率.
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【题目】一列简谐横波,在t=1s时刻的波形如图甲所示,图乙为波中质点P1的振动图像,则根据甲、乙两图判断不正确的:( )
A. 此时刻,P2质点在平衡位置向下振
B. 该波的传播速度为6m/s
C. 从t=0时刻起经过时间△t=3s,质点P1通过路程为6m
D. 在振动过程中P1、P2的位移大小总是相等的
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【题目】学校每周一都会举行升旗仪式,已知国歌从响起到结束的时间是48s,旗杆高度是19m,红旗(上边缘)从离地面1.4m处开始升起.升旗时,国歌响起,旗手立即拉动绳子使红旗匀加速上升t1=4s,,然后使红旗匀速上升,最后红旗匀减速上升,国歌结束时红旗刚好到达旗杆的顶端且速度为零.已知红旗加速与匀减速过程的加速度大小相同。试求:
(1)红旗上升的高度h.
(2)红旗匀速上升的速度大小v和上升的时间t2.
(3)匀加速上升时加速度的大小a1.
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【题目】“嫦娥四号”探测器实现了人类首次在月球背面软着陆如图所示,探测器在距月面高度为100km的环月圆轨道I上的P点实施变轨,进入近月点为15km的椭圆轨道II,由近月点Q落月,下列说法正确的是( )
A. 探测器在P点的加速度大于在Q点的加速度
B. 探测器沿Ⅰ轨道运行的周期小于沿Ⅱ轨道运行的周期
C. 探测器在Ⅱ轨道从P点运动到Q点过程中,机械能不变
D. 探测器沿轨道Ⅰ运动到P点时,需要加速才能进入Ⅱ轨道
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