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【题目】(多选)如图所示,小物块以初速度v0从O点沿斜向上运动,同时从O点斜向上抛出一个速度大小也为v0的小球,物块和小球在斜面上的P点相遇.已知物块和小球质量相等,空气阻力忽略不计,则( )

A.斜面只能是粗糙的

B.小球运动到最高点时离斜面最远

C.在P点时,小球的动能大于物块的动能

D.小球和物块到达P点过程中克服重力做功的平均功率相等

【答案】ACD

【解析】把小球的速度分解到沿斜面方向和垂直斜面方向,则沿斜面方向的速度小于物块的速度,若斜面光滑,则小球和物块沿斜面方向的加速度相同,则不可能在P点相遇,所以斜面不可能是光滑的,故A正确;当小球的速度方向与斜面平行时,离斜面最远,此时竖直方向速度不为零,不是运动到最高点,故B错误;物块在斜面上还受摩擦力做功,物块的机械能减小,所以在P点时,小球的动能应该大于物块的动能,故C正确;小球和物块初末位置相同,则高度差相等,而重力相等,则重力做功相等,时间又相同,所以小球和物块到达P点过程中克服重力做功的平均功率相等,故D正确.

练习册系列答案
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【题目】关于行星运动的规律,下列说法符合史实的是

A. 开普勒在天文观测数据的基础上,总结出了行星运动的规律

B. 开普勒在牛顿定律的基础上,导出了行星运动的规律

C. 开普勒总结出了行星运动的规律,找出了行星按照这些规律运动的原因

D. 开普勒总结出了行星运动的规律,发现了万有引力定律

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【题目】如图所示,在直角坐标系xOy的第Ⅰ象限内有沿y轴负向的匀强电场,电场强度为E,第Ⅳ象限内有垂直纸面向外的匀强磁场.一个质量为m、电荷量为+q的粒子从y轴上的P点沿x轴正向进入电场,粒子从x轴上的Q点进入磁场.已知Q点的坐标为(L,0),不计粒子的重力及粒子间的相互作用.

(1)若粒子在Q点的速度方向与x轴正方向成30°角,求P、Q两点间的电势差;

(2)若从y轴正半轴各点依次向x轴正向发射质量为m、电荷量为+q的速度大小适当的粒子,它们经过电场偏转后都通过Q点进入磁场,其中某个粒子A到达Q点的速度最小.粒子A经过磁场偏转后恰好垂直y轴射出了磁场.求匀强磁场的磁感应强度的大小.

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【题目】直角三角形区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,∠QSP=300, PQ=h。P点处有一个粒子源向场内不断放出速度大小、方向均不同的同种带电粒子,粒子质量为,带电量为>0)。SN是竖直放置的粒子筛,只允许垂直打在粒子筛上的粒子通过。由此可知( )

A. 所有能通过粒子筛的带电粒子在磁场中的运动时间都是

B. 通过粒子筛的粒子具有的最大速度是

C. 能否通过粒子筛与带电粒子从P点进入磁场时的方向无关

D. 所有能通过粒子筛的带电粒子都具有相同的动能

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【题目】某同学在开展研究性学习的过程中,利用加速度传感器研究质量为5 kg的物体由静止开始做直线运动的规律,并在计算机上得到了前4 s内物体加速度随时间变化的关系图象,如图设第1 s内运动方向为正方向,则下列说法正确的是(  )

A. 物体先向正方向运动,后向负方向运动

B. 物体在第3 s末的速度最大

C. 4 s内合外力做的功等于前2 s内合外力做的功

D. 物体在第4 s末的动能为22.5 J

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【题目】(多选)如图所示,竖直平面内有一个半径为R的半圆形轨道OQP,其中Q是半圆形轨道的中点,半圆形轨道与水平轨道OE在O点相切,质量为m的小球沿水平轨道运动,通过O点进入半圆形轨道,恰好能够通过最高点P,然后落到水平轨道上,不计一切摩擦阻力,下列说法正确的是( )

A.小球落地时的动能为2.5mgR

B.小球落地点离O点的距离为2R

C.小球运动到半圆形轨道最高点P时,向心力恰好为零

D.小球到达Q点的速度大小为

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【题目】人乘电梯匀速上升,在此过程中人受到的重力为G,电梯对人的支持力为FN,人对电梯的压力为FN,则

AGFN是一对平衡力

BGFN是一对平衡力

C FNFN是一对相互作用力

DGFN是一对相互作用力

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【题目】有同学在实验室中利用动能定理的规律设计了一个简单、快速测定物体间滑动摩擦系数的实验装置。如图所示,制做一个固定在桌面上、可调角度的斜面,与水平面平滑连接在一起,组成组合轨道。将待测的材料铺设在整个轨道上,另一种材料制成小滑块,调整角度让滑块从固定位置A释放,向下做加速运动,并最终停在水平面C点上。B点是A点在水平面上的投影。

该同学只用一把刻度尺,测量了相关数据,迅速得到了两种物质间的滑动摩擦系数。

(1)这个试验中需要测量的物理量是______ ___________

(2)计算摩擦系数的公式是____________

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【题目】通电线圈在磁场中受到安培力作用会发生扭转,下列器件或设备中根据这个原理设计和工作的是( )

A.电容器 B.变压器 C.避雷针 D.电动机

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