【题目】一质量为m的物体从倾角为的固定长直斜面顶端由静止开始下滑,已知斜面与物体间的动摩擦因数与物体离开斜面顶端距离x之间满足为已知量,在下滑的整个过程中,下列说法正确的是已知斜面足够长,当地重力加速度为
A. 物体先做匀加速直线运动,再做匀减速直线运动
B. 物体的最大位移大小为
C. 整个过程中产生的热量为
D. 物体停止后加速度方向沿斜面向上
【答案】C
【解析】
分析物体的受力情况,由牛顿第二定律列式分析加速度的变化,从而判断物体的运动情况。根据动能定理求最大位移,由功能关系求热量。根据受力情况分析加速度方向。
A、物体由静止开始下滑,开始阶段,重力沿斜面向下的分力大于滑动摩擦力,由牛顿第二定律得:,将代入得:,随着x增大,a减小,物体做加速度减小的变加速运动。当时,此后,,则有:,将代入得:,随着x增大,a增大,物体做加速度增大的变减速运动。故A错误。
B、设最大位移为x,由动能定理得:,又,联立得:,故B错误。
C、整个过程中产生的热量等于重力势能的减小量,为:,故C正确。
D、物体停止后物体的合力为零,加速度为零,故D错误。
故选:C。
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【题目】一列简谐横波沿x轴正方向传播,在t=0和t=0.20 s时的波形分别如图中实线和虚线所示。己知该波的周期T>0.20 s。下列说法正确的是______
A.波速为0.40 m/s
B.波长为0.08 m
C.x=0.08 m的质点在t=0.70 s时位于波谷
D.x=0.08 m的质点在t=0.12 s时位于波谷
E.若此波传入另一介质中其波速变为0.80 m/s,则它在该介质中的波长为0.32 m
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【题目】关于电阻和电阻率的说法中,正确的是( )
A.导体对电流的阻碍作用叫做导体的电阻,因此只有导体中有电流通过时才有电阻
B.由R=可知导体的电阻与导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比
C.某些金属合金和化合物的电阻率随温度的降低突然减小为零,这种现象叫做超导现象
D.将一根导线等分为二,则半根导线的电阻和电阻率都是原来的二分之一
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【题目】空气中的负氧离子对于人的健康极为有益.有的氧吧通常采用人工产生负氧离子使空气清新,从而使顾客愉悦.其最常见的是采用电晕放电法,如图所示,一排针状负极和环形正极之间加上直流高压电,电压达5000V左右,使空气发生电离,从而产生二价负氧离子.在负极后面加上小风扇,将大量负氧离子排出,使空气清新化,针状负极与环形正极间距离为5mm,且视为匀强电场,电场强度为E,电场对负氧离子的作用力为F,则( )
A. E=103 N/C,F=1.6×10-16 N
B. E=106 N/C,F=1.6×10-16 N
C. E=103 N/C,F=3.2×10-13 N
D. E=l06 N/C,F=3.2×10-13 N
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【题目】如图所示,倾角为的斜面体固定在水平面上,斜面上有一重为10N的物体,物体与斜面间的动摩擦因数,现给物体施加一沿斜面向上的力F,设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,,,如果物体能在斜面上静止,推力F的大小不可能是
A. 2N B. 10N C. 5N D. 12N
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【题目】如图所示,将一盏额定电压为8V,额定功率为16W的灯泡与一只线圈电阻为0.5Ω的微型电动机并联后和电源相连,闭合开关S,灯泡刚好正常发光,电流表读数为4A,电动机正常运转。求:
(1)电动机正常运转时的电流I为多少?
(2)1s内电动机线圈上产生的热量Q是多少?
(3)电动机的输出功率P是多少?
(4)用此电动机提升质量为10kg的重物,重物匀速上升的速度v是多大?
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【题目】某同学在用电磁打点计时器做探究匀变速直线运动规律的实验时:
(1)使用电磁打点计时器时,下列做法正确的是________.
A. 应使用220V的交变电流
B. 使用时应当先放开小车,让其运动起来,再接通电源
C. 也可以用干电池作为打点计时器的电源
D. 每打完一条纸带要及时切断打点计时器的电源
(2)若实验中的所用交流电源的频率为50Hz时,得到如图所示的一条纸带,从比较清晰的点开始起,每5个点取一个计数点,分别标上O、A、B、C…,量得A与B两点间的距离x1=39mm,B与C两点间的距离x2=47mm,则在打B点时小车的速度为______m/s;小车的加速度为________m/s2.
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【题目】水平传送带匀速运动,速度大小为v,现将一小工件放到传送带上。设工件初速为零,它在传送带上滑动一段距离后速度达到v而与传送带保持相对静止。设工件质量为m,它与传送带间的动摩擦因数为 μ,则在工件相对传送带滑动的过程中,下列说法中错误的是
A. 滑动摩擦力对工件做的功为B. 工件的机械能增量为
C. 工件相对于传送带滑动的路程大小为D. 传送带对工件做功为零
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【题目】如图所示,质量M=1kg的木板置于足够长的水平合上,木板的左端与平台左端对齐。在平台的左侧有一水平面,水平面上有一固定的滑块,滑块的上表面有一段光滑水平面和一段光滑圆弧PQ,圆弧和水平面平滑相切于P点,圆弧半径R=1m,所对圆心角为θ=37°,滑块上表面左端有一质量m=2kg的小物块,小物块和滑块左端的固定直挡板间有一根压缩的轻弹簧,小物块和挡板间通过细线连接。Q点与平台间的高度差为h=0.45m。现剪断细线,小物块滑到P点时已经与弹簧脱离,小物块从Q点飞出后恰好沿水平方向从木板左端滑上木板。木板长x=2.5m,小物块与木板间的动摩擦因数μ1=0.2,木板与平台间以及小物块与平台间的动摩擦因数均为μ2=0.1。设小物块滑到平台的瞬间速度没有变化,木板的厚度不计。取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)小物块在Q点时对滑块的压力大小;
(2)弹簧的最大弹性势能;
(3)小物块滑离木板后,木板的右端与小物块间的最大距离。
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