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【题目】(多选)如图所示,斜面体B静置于水平桌面上.一质量为m的木块A从斜面底端开始以初速度v0沿斜面上滑,然后又返回出发点,此时速度为v,vv0.在木块运动的过程中斜面体始终保持静止.则下列说法中正确的是( )

A. A上滑过程中桌面对B的支持力比下滑过程中大

B. A上滑过程中桌面对B的静摩擦力比下滑过程中大

C. A上滑时机械能的减小量等于克服重力做功与产生的内能之和

D. A上滑与下滑的过程中,AB系统损失的机械能相等

【答案】

【解析】

试题对A进行受力分析,由牛顿第二定律判断加速度的大小,由滑动摩擦力公式判断A受到的滑动摩擦力如何变化;对物体B受力分析,然后根据平衡条件分析答题.

由于,所以物体A在在滑动过程中受到滑动摩擦力作用;物体A受到的滑动摩擦力,物体A受到的摩擦力与AB的摩擦力是作用力与反作用力,故,对斜面体B进行受力分析,物体A向上滑动时,B受力如图甲所示,物体A向下滑动时,斜面体受力如图乙示;

物体B处于平衡状态,由平衡条件得,即下滑的支持力大于上滑的支持力,故A错误;物体B静止,处于平衡条件,由平衡条件得:,物体A向上滑行时桌面对B的摩擦力大,物体A下滑时,桌面对B的摩擦力小,故B正确;除重力之外的力做功,导致机械能变化,因此A上滑时机械能的减小量等于产生的内能,故C错误;A上滑过程与下滑过程,因滑动摩擦力做功导致机械能损失,由于两种情况下滑动摩擦力做功一样,所以A、B系统损失的机械能也相等,故D正确

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一光滑的轻滑轮用细绳OO/悬挂于O点;另一细绳跨过滑轮,其一端悬挂物块a,另一端系一位于水平桌面上的物块b。现在用一外力F将物块b匀速缓慢地沿水平向右方向拖动,在此过程中( )

A. 物块b所受到的支持力逐渐增大

B. 物块b所受到的摩擦力逐渐增大

C. 悬绳OO/的张力在逐渐增大

D. 悬绳OO/与竖直向的夹角θ逐渐增大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在平面的第I象限内有沿轴正方向的有界匀强电场,在第IV象限过点放一张垂直于平面的感光胶片。一电子以垂直于轴的初速度点射入电场中,并从点射出电场,最后打在感光胶片上。已知电子的电荷量大小为,质量为,不计电子的重力。求:

1)匀强电场的电场强度大小;

2)电子从出发到打在感光胶片上的总时间。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,两端封闭的直玻璃管竖直放置,一段高h=2cm的水银将管内气体分隔为上下两部分AB,已知AB两部分的长度分别为l1=30cml2=10cm,空气柱A的压强PA=3cmHg.现将玻璃管在竖直面内缓慢转动180°,如图,整不过程中,气体温度始终保持不变,没有气体从管的一端通过水银逸入另一端。求:在图2状态下,气柱B的压强和气柱B的长度.

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【题目】如图所示,半径为R的半圆弧槽固定在水平面上,槽口向上,槽口直径水平,一个质量为m的物块从P点由静止释放刚好从槽口A点无碰撞地进入槽中,并沿圆弧槽匀速率地滑行到B点,不计物块的大小,P点到A点高度为h,重力加速度大小为g,则下列说法正确的是

A. 物块从PB过程克服摩擦力做的功为mg(R+h)

B. 物块从AB过程重力的平均功率为

C. 物块在B点时对槽底的压力大小为

D. 物块到B点时重力的瞬时功率为mg

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【题目】(多选)一个质量为m的小球,从高度为H的地方自由落下,与水平地面碰撞后向上弹起,设碰撞时间为定值t,则在碰撞过程中,下列关于小球对地面的平均冲击力与球弹起的高度h的关系中正确的是(设冲击力远大于重力)( )

A. h越大,平均冲击力越大 B. h越小,平均冲击力越大

C. 平均冲击力大小与h无关 D. h一定,平均冲击力与小球质量成正比

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【题目】某同学设计了如图甲所示的电路测电源的电动势和内阻。

(1)闭合电键S1,将单刀双掷开关合向a,调节滑动变阻器,测得多组电压和电流的值,在U-I坐标平面内描点作图再将单刀双掷开关合向b,调节滑动变阻器,测得多组电压和电流的值,在U-I坐标平面内描点作图两次作出的图象如图乙所示,则将单刀双掷开关合向a时测出的数据描点作出的图象应是___________(“A”“B”)。将电键合向___________(“a”“b”)时,测得的电源电动势没有系统误差。

(2)根据两次测得的数据分析可知,根据图线___________(“A”“B”)求得的电动势更准确,其电动势的值为E=___________V

(3)若该同学通过实验测出电流表的内阻为RA=1Ω,则利用图线___________(“A”“B”)测得的电源的内阻更准确,由此求得电源的内阻为r=___________Ω

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【题目】如图所示,处于竖直面内的坐标系x轴水平、y轴竖直,第二象限内有相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向下,磁场方向垂直坐标平面向里。带电微粒从x轴上M点以某一速度射入电磁场中,速度与x轴负半轴夹角α=53°,微粒在第二象限做匀速圆周运动,并垂直y轴进入第一象限。已知微粒的质量为m,电荷量为-qOM间距离为L,重力加速度为gsin53°=08cos53°=06。求

(1)匀强电场的电场强度E

(2)若微粒再次回到x轴时动能为M点动能的2倍,匀强磁场的磁感应强度B为多少。

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【题目】如图所示,相距为L的两根足够长的平行金属导轨固定在绝缘水平面上,整个空间存在方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场。质量均为m、电阻均为R的两根相同的导体棒PQMN垂直导轨放置,导体棒MN初始位置左侧导轨粗糙、右侧导轨光滑。现对导体棒MN施加水平向右的恒力F,使其由静止开始运动,当导体棒MN运动的距离为x时,导体棒MN达到最大速度,该过程中导体棒PQ保持静止。导轨电阻不计,认为滑动摩擦力等于最大静摩擦力,重力加速度大小为g。下列说法正确的是

A. 导体棒MN沿导轨运动的最大速度为

B. 导体棒PQ与导轨之间的最大静摩擦力定为F

C. 导体栋MN从静止至达到最大速度的过程中,通过其横截面的电荷量为

D. 导体棒MN从静止至达到最大速度的过程中共上产生的热量为

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