质量为m=2kg的物体,在竖直平面内高h=1m的光滑弧形轨道A点,以v0=4m/s的初速度沿轨道滑下,并进入BC轨道,如图所示.已知BC段的动摩擦因数μ=0.4,(g取10m/s2)求:
(1)物体滑至B点时的速度;
(2)物体刚到B点时受到的弹力;
(3)物体最后停止在离B点多远的位置上.
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,物体A、B通过细绳及轻弹簧连接于轻滑轮两侧,物体A、B的质量分别为m、2m.开始以手托住物体A,两绳恰好伸直,弹簧处于原长状态,A距离地面高度为h.放手后A从静止开始下落,在A下落至地面前的瞬间物体B恰好对地面无压力,(不计滑轮处的摩擦)则下列说法正确的是( )
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A. 在A下落至地面前的过程中物体B始终处于平衡状态
B. 在A下落至地面前的过程中A物体始终处于失重状态
C. 在A下落至地面前的过程中A物体的机械能减少了mgh
D. A落地前的瞬间加速度为g方向向上
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如图所示,顶角为直角、质量为M的斜面体ABC放在粗糙的水平面上,
,斜面体与水平面间动摩擦因数为
。现沿垂直于BC方向对斜面体施加力F,斜面体仍保持静止状态,则关于斜面体受到地面对它的支持力N和摩擦力f的大小,正确的是(已知重力加速度为g)
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A.
B.![]()
C.
D.![]()
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在下列实例中,不计空气阻力,机械能不守恒的是( )
A. 做斜抛运动的手榴弹
B. 沿竖直方向自由下落的物体
C. 起重机将重物体匀速吊起
D. 沿光滑竖直圆轨道运动的小球
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如图所示,悬挂在小车顶棚上的小球偏离竖直方向θ角,则小车的运动情况可能是( )
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A. 向右加速运动
B. 向右减速运动
C. 向左加速运动
D. 向左减速运动
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如图2所示,A、B为两个相互接触的、用绝缘支柱支持的金属导体,起初它们不带电,在它们的下部贴有金属箔片,C是带正电的小球,下列说法中正确的是( )
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图2
A.把C移近导体A时,A、B上的金属箔片都张开
B.把C移近导体A,先把A、B分开,然后移去C,A、B上的金属箔片仍然张开
C.先把C移走,再把A、B分
开,A、B上的金属箔片仍然张开
D.先把A、B分开,再把C移去,然后重新让A、B接触,A上的金属箔片张开,而B上的金属箔片闭合
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如图4所示,将带电棒移近两不带电的导体球,两个导体球开始时互相接触且对地绝缘,下述几种方法中能使两球都带电的是( )
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图4
A.先把两球分开,再移走棒
B.先移走棒,再把两球分开
C.先将棒接触一下其中的一球,再把两
球分开
D.棒的带电荷量不变,两导体球不能带电
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如图所示,有一个等腰直角三角形的匀强磁场区域,直角边长为L,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外.一边长为L、总电阻为R的正方形闭合导线框abcd,从图示位置开始沿x轴正方向以速度v垂直磁场匀速穿过磁场区域.取电流沿a→b→c→d→a的方向为正,则图中表示线框中感应电流i随bc边位置坐标x变化的图象正确的是( )
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如图所示,倾角为θ=30°、足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ相距L1=0.4m,B1=5T的匀强磁场垂直导轨平面向上。一质量m=1.6kg的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,其电阻r=1Ω。金属导轨上端连接右侧电路,R1=1Ω,R2=1.5Ω。R2两端通过细导线连接质量M=0.6kg的正方形金属框cdef,每根细导线能承受的最大拉力Fm=3.6N,正方形边长L2=0.2 m,每条边电阻r0=1Ω,金属框处在一方向垂直纸面向里、B2=3T的匀强磁场中。现将金属棒由静止释放,不计其他电阻及滑轮摩擦,取g=10m/s2。求:
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(1)电键S断开时棒ab下滑过程中的最大速度vm;
(2)电键S闭合,细导线刚好被拉断时棒ab的速度v;
(3)若电键S闭合后,从棒ab释放到细导线被拉断的过程中棒ab上产生的电热Q=2J,此过程中棒ab下滑的高度h。
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