【题目】如图所示,质量为M的斜面位于水平地面上,斜面高为h,倾角为θ。现将一质量为m的滑块(可视为质点)从斜面顶端自由释放,滑块滑到底端时速度大小为v,重力加速度为g,若不计一切摩擦,下列说法正确的是
A. 滑块受到的弹力垂直于斜面,且做功不为零
B. 滑块与斜面组成的系统动量守恒
C. 滑块滑到底端时,重力的瞬时功率为 mgvsinθ
D. 滑块滑到底端时,斜面后退的距离为
【答案】AD
【解析】
对小物块受力分析,根据物块的受力情况和实际位移,并根据做功条件判断滑块受到的FN对其做功的情况;滑块和斜面组成的系统在水平方向动量守恒;
AB、如图所示,滑块下滑的过程中,斜面沿水平地面向右运动,滑块和斜面组成的系统在竖直方向受力不平衡,在水平方向不受外力,故系统水平方向动量守恒。滑块受到的弹力与斜面垂直,但是由于斜面也在运动,导致滑块的位移和弹力不垂直,故弹力做功不为零。A正确,B错误;
C、滑块滑到斜面底端瞬间,其速度方向和位移的方向一致,并不沿着斜面,故其重力的瞬时功率为不等于,C错误;
D、设滑块从斜面顶端滑动到底端的过程中,滑块和斜面沿水平方向的位移大小分别为和,水平方向动量守恒,根据反冲模型,,,解得:斜面后退的距离,D正确。
故本题正确答案选AD。
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【题目】两分子间的分子力F与分子间距离r的关系如图中曲线所示,曲线与r轴交点的横坐标为,相距很远的两分子只在分子力作用下,由静止开始相互接近。若两分子相距无穷远时分子势能为零。则下列说法正确的是
A. 在阶段,F表现为斥力
B. 在阶段,F做负功,分子动能减小,分子势能也减小
C. 在时,分子势能等于零
D. 运动过程中,两个分子的分子动能和分子势能之和不变
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【题目】在平直的公路上有甲、乙两辆同向行驶的汽车,它们的v-t图像分别是如图线甲、乙所示,t=4s时,两车相遇,则下列说法正确的是
A. t=0时刻,甲车位于乙车前面
B. 甲车的速度变化率小于乙车的速度变化率
C. t=8s时两车再次相遇
D. t=12s时两车再次相遇
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【题目】如图所示,a、b、c为电场中同一条水平方向电场线上的三点,c为ab的中点.a、b电势分别为φa=5 V,φb=3 V,下列叙述正确的是( )
A. 该电场在c点处的电势一定为4 V
B. a点处的场强Ea一定大于b点处的场强Eb
C. 一正电荷从c点运动到b点电势能一定减少
D. 一正电荷运动到c点时受到的电场力由c指向a
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【题目】如图所示,竖直平面内有一半径为R的光滑圆弧轨道,其末端与足够长的水平轨道平滑连接,一质量为m的小球P从圆弧轨道顶端由静止开始沿轨道下滑,在圆弧轨道末端与质量为2m的静止小球Q发生对心碰撞。小球P、Q与水平轨道间的动摩擦因数均为=0.5,重力加速度大小为g。假设小球P、Q间的碰撞为完全弹性碰撞,碰撞时间极短。求:
(1)碰撞后瞬间小球P对圆弧轨道末端的压力大小;
(2)小球P、Q均停止运动后,二者之间的距离。
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【题目】如图所示,一质量m=1.0kg的小物块静止在粗糙水平台阶上,离台阶边缘O点的距离s=8m,它与水平台阶表面的动摩擦因数μ=0.2,在台阶右侧固定一个弧形挡板,以O点为原点建立平面直角坐标系xOy,现有F=6N的水平恒力拉小物块,g取10m/s2。
(1)若小物块在到达O点之前拉力F就已经撤去,最后小物块刚好能运动到O点,求撤去拉力F的位置距O点的距离;
(2)若小物块刚到达O点时撤去拉力F,小物块击中挡板时速度方向与水平方向成450,求小物块击中挡板上的位置坐标。
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【题目】如图所示,细杆的一端与小球相连,可绕过O点的水平轴自由转动,细杆长0.5 m,小球质量为3 kg,现给小球一初速度使它做圆周运动,若小球通过轨道最低点a的速度为va=4 m/s,通过轨道最高点b的速度为vb=2 m/s,取g=10 m/s2,则小球通过最低点和最高点时对细杆作用力的情况是( )
A. 在a处为拉力,方向竖直向下,大小为126 N
B. 在a处为压力,方向竖直向上,大小为126 N
C. 在b处为拉力,方向竖直向上,大小为6 N
D. 在b处为压力,方向竖直向下,大小为6 N
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【题目】“扔纸团”是深受大众青睐的手机小游戏.如图所示,游戏时,游戏者滑动屏幕将纸团从P点以速度v水平抛向固定在水平地面上的圆柱形废纸篓,纸团恰好沿纸篓的上边沿入篓并直接打在纸篓的底角.若要让纸团进入纸篓中并直接击中篓底正中间,下列做法可行的是( )
A. 在 P点将纸团以大于 v的速度水平抛出
B. 在 P点将纸团以小于 v的速度水平抛出
C. 在 P点正下方某位置将纸团以大于 v的速度水平抛出
D. 在 P点正上方某位置将纸团以小于 v的速度水平抛出
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【题目】水平抛出的小球,t秒末的速度方向与水平方向的夹角为θ1,t+t0秒末速度方向与水平方向的夹角为θ2,忽略空气阻力,则小球初速度的大小为
A. gt0(cosθ1-cosθ2) B. gt0(tanθ1-tanθ2)
C. D.
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