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【题目】如图所示,一质量为m的滑块以初速度v0从固定于地面的斜面底端A开始冲上斜面,到达某一高度后返回A,斜面与滑块之间有摩擦.下图中分别表示它在斜面上运动的速度v、加速度a、势能Ep和机械能E随时间的变化图象,可能正确的是( )

A.B.

C.D.

【答案】C

【解析】

B.由牛顿第二定律可知,滑块上升阶段有;

mgsin θFfma1

下滑阶段有;

mgsin θFfma2

因此a1>a2B选项错误;

A.当上滑和下滑时,速度图象的斜率不同,故A选项错误;

C.重力势能先增大后减小,且上升阶段加速度大,势能变化快,下滑阶段加速度小,势能变化慢,故选项C正确.

D.由于摩擦力始终做负功,机械能一直减小,故选项D错误;

故选C.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一质量为m的物体放在水平地面上,动摩擦因数为μ,用一水平拉力F作用于物体上,使其获得加速度a,如图所示.要使该物体的加速度变为3a,应采用的正确方法是( )

A. 将拉力变为3F B. 将拉力变为3ma

C. 将拉力变为(3ma+μmgD. 将拉力变为3F-μmg

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【题目】在水平向左的匀强电场中,一带电颗粒以速度va点水平向右抛出,不计空气阻力,颗粒运动到b点时速度大小仍为v,方向竖直向下。已知颗粒的质量为m,电荷量为q,重力加速度为g,则颗粒从a运动到b的过程中

A. 做匀变速运动

B. 速率先增大后减小

C. 电势能增加了

D. a点的电势比b点低

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【题目】如图所示,固定光滑金属导轨间距为L,导轨电阻不计,上端ab间接有阻值为R的电阻,导轨平面与水平面的夹角为θ,且处在磁感应强度大小为B 方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中.质量为m、电阻为r的导体棒与固定弹簧相连后放在导轨上.初始时刻,弹簧恰处于自然长度,导体棒具有沿导轨向上的初速度v0.整个运动过程中导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触.已知弹簧的劲度系数为k,弹簧的中心轴线与导轨平行.

(1)求初始时刻通过电阻R的电流I的大小和方向;

(2)当导体棒第一次回到初始位置时,速度变为v,求此时导体棒的加速度大小a.

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【题目】如图所示,理想变压器原线圈输入交流电压如下图乙所示,副线圈中装有单刀双掷开关s,电流表、电压表均为理想电表,Rt为热敏电阻,Sa时原副线圈匝数比则以下分析正确的是(

A.S接在端,电压表示数为22V

B.S接在端,Rt温度升高时,电流表示数变大,电压表读数变小

C.S接在端,Rt温度升高时,变压器原线圈输入功率变大

D.Sa端转换为b端时,电压表示数变大

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【题目】电磁轨道炮工作原理如图所示。待发射弹体可在两平行轨道之间自由移动,并与轨道保持良好接触。电流I从一条轨道流入,通过导电弹体后从另一条轨道流回。轨道电流可形成在弹体处垂直于轨道面得磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与I成正比。通电的弹体在轨道上受到安培力的作用而高速射出。现欲使弹体的出射速度增加至原来的2倍,理论上可采用的方法是

A. 只将轨道长度L变为原来的2

B. 只将电流I增加至原来的2

C. 只将弹体质量减至原来的一半

D. 将弹体质量减至原来的一半,轨道长度L变为原来的2倍,其它量不变

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【题目】如图所示在水平地面上固定一个半径为R的半圆形轨道,其中圆弧部分光滑,水平段长为L,一质量为m的小物块紧靠一根被压缩的弹簧固定在水平轨道的最右端,小物块与水平轨道间的动摩擦因数为μ,现突然释放小物块,小物块被弹出,恰好能够到达圆弧轨道的最高点A,取g10 m/s2,且弹簧长度忽略不计,求:

1)小物块的落点距O的距离;

2)小物块释放前弹簧具有的弹性势能.

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【题目】两颗卫星都围绕地球做匀速圆周运动,卫星A轨道半径为36000km,卫星B轨道半径为21500km。下列说法正确的是

A. 两颗卫星的发射速度均小于第一宇宙速度

B. 卫星A的速率比卫星B的大

C. 卫星A的加速度小于卫星B的加速度

D. 卫星A的运动周期小于卫星B的运动周期

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【题目】在如图甲所示的电路中,闭合开关S,在滑动变阻器的滑动触头P向下滑动的过程中,四个理想电表的示数都发生变化.圈乙中三条图线分别表示了三个电压表示数随电流表示数变化的情况,以下说法不正确的是

A. 图线a表示的悬电压表V3的示数随电流表示数变化的情况

B. 图线c表示的是电压表V2的示数随电流表示数变化的情况

C. 此过程中电压表V1示数的变化量ΔU1和电流表示数变化量ΔI的比值变大

D. 此过程中电压表V3示数的变化最ΔU2和电流表示数变化量ΔI的比值不变

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