【题目】如图所示,倾角为θ的光滑斜面固定在水平面,斜面上放有两个质量均为m的可视为质点的小物体甲和乙,两小物体之间用一根长为L的轻杆相连,乙离斜面底端的高度为h.甲和乙从静止开始下滑,不计物体与水平面碰撞时的机械能损失,且水平面光滑.在甲、乙从开始下滑到甲进入水平面的过程中( )
A. 当甲、乙均在斜面上运动时,乙受三个力作用
B. 甲进入水平面的速度大小为
C. 全过程中甲的机械能减小了
D. 全过程中轻杆对乙做负功
【答案】C
【解析】
若以甲与乙组成的系统为研究的对象,可知系统受到重力与斜面的支持力,所以加速度的大小为gsinθ;以乙为研究的对象,设乙与杆之间的作用力为F,则:mgsinθ-F=ma=mgsinθ,可知,乙与杆之间的作用力为0,所以乙只受到重力和支持力的作用。故A错误。以甲、乙组成的系统为研究对象,系统机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgh+mg(h+Lsinθ)=×2mv2,解得两球的速度:,选项B错误。以甲球为研究对象,由动能定理得:mg(h+Lsinθ)+W=mv2,解得:W=-mgLsinθ.全过程中甲球的机械能减小了mgLsin θ,全过程中轻杆对乙球做功mgLsin θ.故C正确,D错误。故选C.
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【题目】如图所示,物体A、B叠放在物体C上,水平力F作用于A,使A、B、C一起共同匀速运动,各接触面间的摩擦力的情况是( )
A. A对C有向左的摩擦力
B. C对B有向左的摩擦力
C. 物体C受到三个摩擦力作用
D. C对地有向左的摩擦力
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【题目】如图所示,以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,∠A=60°,AO=L,在O点放置一个粒子源,可以向各个方向发射某种带负电粒子。已知粒子的比荷为,发射速度大小都为v0=.设粒子发射方向与OC边的夹角为θ,不计粒子间相互作用及重力。对于粒子进入磁场后的运动,下列说法正确的是( )
A. 当时,粒子将从AC边射出
B. 所有从OA边射出的粒子在磁场中运动时间相等
C. 随着角的增大,粒子在磁场中运动的时间先变大后变小
D. 在AC边界上只有一半区域有粒子射出
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【题目】某汽车在启用ABS刹车系统和不启用该刹车系统紧急刹车时,其车速与时间的变化关系分别如下图中的①、②图线所示.由图可知,启用ABS后( )
A. t1时刻车速更小
B. 0~t1的时间内加速度更大
C. 加速度总比不启用ABS时大
D. 刹车后前行的距离比不启用ABS更短
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【题目】光滑平面上一运动质点以速度v通过原点O,v与x轴正方向成α角(如图),与此同时对质点加上沿x轴正方向的恒力Fx和沿y轴正方向的恒力Fy,则( )
A. 因为有Fx,质点一定做曲线运动
B. 如果Fy>Fx,质点向y轴一侧做曲线运动
C. 质点不可能做直线运动
D. 如果Fx>Fycotα,质点向x轴一侧做曲线运动
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【题目】远距离输电的原理图如图所示,升压变压器原、副线圈的匝数分别为n1、n2,电压分别为U1、U2,电流分别为I1、I2,输电线上的电阻为R,变压器为理想变压器,则下列关系式中正确的是( )
A. = B. I2= C. I1U1=I22R D. I1U1=I2U2
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【题目】图甲中理想变压器原、副线圈的匝数之比n1∶n2=5∶1,电阻R=20Ω,L1、L2为规格相同的两只小灯泡,S1为单刀双掷开关.原线圈接正弦交变电源,输入电压u随时间t的变化关系如图所示.现将S1接1、S2闭合,此时L2正常发光.下列说法正确的是( )
图甲 图乙
A. 输入电压u的表达式u=20sin 100πt (V)
B. 只断开S2后,L1、L2均正常发光
C. 只断开S2后,原线圈的输入功率减小
D. 若S1换接到2后,R消耗的电功率为0.8 W
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【题目】质量为2Kg的物体,放在水平的地板上,用一轻质弹簧水平拉该物体.当弹簧的伸长量为2cm时,物体保持静止状态;当该物体匀速前进时,此时弹簧的伸长量为5cm,已知弹簧的劲度系数为k=200N/m(g取10m/s2),求:
(1)当物体静止时,所受到的摩擦力大小为多大?
(2)物体与地板之间的动摩擦因数为多少?
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【题目】如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为,上端接有定值电阻,匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B。将质量为m的导体棒由静止释放,当速度达到时开始匀速运动,此时对导体棒施加一平行于导轨向下的拉力,并保持拉力的功率为P,导体棒最终以的速度匀速运动。导体棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨和导体棒的电阻,重力加速度为g,下列选项正确的是( )
A.
B.
C.当导体棒速度达到时加速度为
D.在速度达到以后匀速运动的过程中,R上产生的焦耳热等于拉力所做的功
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