【题目】如图,水平地面上有一固定光滑斜面AB,其底端B点与半径为R的四分之一圆弧平滑连接,圆弧的端点C与圆心在同一水平线上,M、N为C点正上方两点,距离C点分别为2R和R,现将一小球从M点静止释放,小球在AB上能到达最高处D点距水平面的高度为2R,接着小球沿斜面滑下返回进入圆弧轨道,若不考虑空气阻力,则( )
A.小球返回轨道后沿轨道运动可能到不了C点
B.小球返回轨道后能沿轨道一直运动,并上升到N点
C.小球返回轨道后沿轨道运动到C点时,速度一定大于零
D.若将小球从N点静止释放,则小球在AB上能到达最高处距水平面的高度等于R
【答案】C
【解析】
试题分析:据题意可知,小球从M静止释放能到达D点,由能量关系可知在经过四分之一圆弧过程中损失的机械能为(小球在圆弧轨道上运动的速度越大,与轨道间的压力越大,摩擦力也就越大,摩擦力做功越多,损失的机械能也越多;同理速度越小摩擦力做功就越少,损失的机械能也就越少);当小球从D点返回时,经过圆弧轨道的速度要小于从M点开始下落时经过圆弧轨道的速度,所以在返回过程中损失的机械能小于.故一定能到达C点,所以A错误。因为若返回过程中没有机械能损失的话恰好能回到N点,而现在有机械能损失所以不可能回到N点,故B错误。由于在返回过程中损失的能量小于,所以小球到达C点时速度一定大于零,所以C正确。若将小球从N点静止释放,小球能量小于,所以小球在AB上能到达最高处距水平面的高度h满足R<h<2R,所以D错误。
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【题目】下述改变物体内能的方法中,属于做功的是( )
A. 冷的物体接触热的物体后变热 B. 物体在火炉旁被烤热
C. 电流通过灯丝使灯丝发热 D. 热的物体放在通风地方凉下来
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【题目】如图所示,竖直墙面与水平地面均光滑且绝缘,两个带有同种电荷的小球A、B分别处于竖直墙面和水平地面,且处于同一竖直平面内,若用图示方向的水平推力F作用于小球B,则两球静止于图示位置.如果将小球向左推动少许,并待两球重新达到平衡时,跟原来的状态相比,竖直墙面对小球A的推力 ;地面对小球B的支持力 ;两小球之间的距离 。(填“变大”、“变小”或“不变”)
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【题目】如图所示,ABCDF为一绝缘光滑轨道,竖直放置在方向水平向右的匀强电场中,电场强度大小为E.AB面水平,BCDF是半径为R的圆形轨道,B为圆心正下方的最低点,D为圆心正上方的最高点.今有一个带正电小球在电场力作用下由静止从A点开始沿轨道运动,小球受到的电场力和重力大小相等,小球的电量为q。求:
(1)若AB间的距离为4R,则小球在运动过程中的最大动能有多大?
(2)若AB间的距离为4R,则小球通过最高点D时的对轨道的压力有多大?
(3)若小球能沿轨道做圆周运动到达接近水平轨道的F点.则AB间的距离至少要多大?
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【题目】一个做初速度为零的匀加速直线运动的物体,下列说法中错误的是( )
A. 第3 s末的速度等于第4 s初的速度
B. 第4 s内的位移小于前4 s内的位移
C. 第4 s内的平均速度大于第4 s末的瞬时速度
D. 第4 s内的平均速度大于前4 s内的平均速度
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【题目】物理学中最早使用理想实验方法、发现万有引力定律、最早引入了电场概念并提出用电场线表示电场和发现电流磁效应分别由不同的物理学家完成,他们依次是( )
A. 伽利略、牛顿、法拉第和奥斯特
B. 牛顿、卡文迪许、洛伦兹和安培
C. 伽利略、卡文迪许、库仑和奥斯特
D. 伽利略、牛顿、库仑和洛伦兹.
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【题目】关于力学单位制的说法中正确的是
A. 只有在国际单位制中,牛顿第二定律的表达式才是F=ma
B. 在国际单位制中,质量的基本单位是kg,也可以是g
C. kg、m/s、N是导出单位
D. g、m、J是基本单位
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【题目】关于电场线的说法,正确的是( )
A. 电场线上每一点的切线方向都跟电荷在该点的受力方向相同
B. 沿电场线的方向,电场强度越来越小
C. 顺着电场线移动电荷,电荷受电场力大小一定不变
D. 电场线越密的地方,同一检验电荷受的电场力就越大
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【题目】调整欧姆零点后,用“×10”挡测量一个电阻的阻值,发现表针偏转角度极小,那么正确的判断和做法是( )。
A. 这个电阻值很大
B. 这个电阻值很小
C. 为了电阻值测得更准确些,应换用“×1”挡,重新调整欧姆零点后测量
D. 为了电阻值测得更准确些,应换用“×100”挡,重新调整欧姆零点后测量
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