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【题目】水平地面上有一固定的斜面体,一木块从粗糙斜面底端以一定的初速度沿斜面向上滑动后又沿斜面加速下滑到底端则木块()

A. 上滑的加速度大小等于下滑的加速度大小

B. 上滑时间等于下滑时间

C. 上滑过程速度的减小量大于下滑过程速度的增加量

D. 上滑过程与下滑过程克服摩擦力做功相同

【答案】CD

【解析】

物体m先减速上升,沿斜面方向:f+mgsinθ=ma1;后加速下滑,沿斜面方向:mgsinθ-f=ma2;摩擦力相同,所以a1a2,上滑的加速度大小大于下滑的加速度大小,A错误;因为a1a2,由s=at2知上滑时间小于下滑时间,故B错误;由公式v2=2as知下滑到最低点时的速度小于开始上滑时的初速度,即上滑过程速度的减小量大于下滑过程速度的增加量。故C正确。克服摩擦力做功W=fs,所以上滑过程与下滑过程克服摩擦力做功相同,故D正确。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一理想变压器的原线圈接有电压为U的交流电,副线圈接有电阻R1和光敏电阻R2(阻值随光照增强面减小),开关S开始时处于闭合状态,下列说法正确的是

A. 电流表的示数随时间不断改变

B. 当光照变弱时,变压器的输入功率变大

C. 当开关S由闭合到断开时,交流电流表的示数变大

D. 当滑动触头P向下滑动时,电阻R1消耗的功率增加

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【题目】两固定水平平行金属导轨间距为L,导轨上放着两根相同导体棒ab和已知每根导体棒质量均为m,电阻均为R,导轨光滑且电阻不计,整个导轨平面内都有竖直向上的匀强磁场,磁感强度为B,开始时ab和cd两导体棒有方向相反的水平初速度,大小分别为

(1)求从开始到最终稳定的过程中回路总共产生的焦耳热;

(2)当d棒的速度大小变为/4时,求:

①通过d棒的电荷量为多少?

②两棒间的距离增大了多少?

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【题目】如图所示,粗细均匀的弯曲玻璃管AB两端开口,管内有一段水银柱,右管内气体柱长为39cm,中管内水银面与管口A之间气体柱长为40cm,先将口B封闭,再将左管竖直插入水银槽中,设整个过程温度不变,稳定后右管内水银面比中管内水银面高2cm,求:

稳定后右管内的气体压强p

左管A端插入水银槽的深度h(大气压强p0=76cmHg)

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【题目】如图所示,质量为、足够长的长木板放在水平面上,其上表面水平,质量为的物块放在长木板上距板右端处,质量为的物块放在长木板上左端,地面上离长木板的右端处固定- -竖直挡板。开始时、长木板均处于静止状态,现用一水平拉力作用在物块上,使物块相对于长木板滑动,当长木板刚要与挡板相碰时,物块刚好脱离木板,已知两物块与长木板间的动摩擦因数均为,长木板与地面间的动摩擦因数为,重力加速度,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计物块大小,求拉力的大小。

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【题目】如图所示,足够长的固定光滑斜面倾角为θ,质量为m的物体以速度υ从斜面底端冲上斜面,达到最高点后又滑回原处,所用时间为t.对于这一过程,下列判断正确的是

A. 斜面对物体的弹力的冲量为零

B. 物体受到的重力的冲量大小为mgt

C. 物体受到的合力的冲量大小为零

D. 物体动量的变化量大小为mgtsinθ

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【题目】如图所示,一根长导线弯曲成“n”形,通以直流电I,正中间用绝缘线悬挂一金属环C,环与导线处于同一竖直平面内.在电流I增大的过程中,下列判断正确的是(  )

A. 金属环中无感应电流产生

B. 金属环中有顺时针方向的感应电流

C. 悬挂金属环C的竖直线的拉力大于环的重力

D. 悬挂金属环C的竖直线的拉力小于环的重力

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【题目】下列说法中正确的是(

A. 光电效应说明光具有粒子性的,它是爱因斯坦首先发现并加以理论解释的

B. 235U的半衰期约为7亿年,随着地球环境的变化,半衰期可能变短

C. 卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,揭示了原子核的结构

D. 据波尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能减小,核外电子的动能增大

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【题目】如图甲所示,光滑曲面轨道固定在竖直平面内,下端出口处在水平方向上.一平板车静止在光滑水平地面上,右端紧靠曲面轨道,平板车上表面恰好与曲面轨道下端相平.一质量为m=0.1kg的小物块从曲面轨道上某点由静止释放,初始位置距曲面下端高度h=0.8m.物块经曲面轨道下滑后滑上平板车,最终没有脱离平板车.平板车开始运动后的速度图象如图乙所示,重力加速度g=10m/s2

1)根据图乙写出平板车在加速过程中速度v与时间t的关系式.

2)求平板车的质量M

3)求物块与平板车间的动摩擦因数μ和在车上滑动过程中产生的内能Q

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