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如图所示,在倾角为30°的足够长的斜面上有一质量为m的物体,它受到沿斜面方向的力F的作用。力F可按图(a)、(b)、(c)、(d)所示的四种方式随时间变化(图中纵坐标是F与mg的比值,力沿斜面向上为正)。已知此物体在时速度为零,若用分别表示上述四种受力情况下物体在末的速率,则这四个速率中最大的是(     )

A.        B.          C.          D.

 

【答案】

C

【解析】

试题分析:据题意,a图由于F/mg=-0.5, F= -mg/2,物体先以加速度为aa1=g从静止向下加速运动,2s时速度为va2=at=20m/s,后aa2=0物体做运速运动,则3s时物体速度为va3= 20m/s;在b图中,ab1=0,物体先静止,后ab2=0.5g,2s时刻的速度为vb2=ab2t=5m/s,接着的加速度为ab3=g,则3s时刻的速度为vb3=vb2+ab3t=15m/s;在c图中,ac1=0.5g,则1s时刻的速度为vc1=ac1t=5m/s,后加速度为ac2=g,则3s时刻的速度为vc3=vc1+ac2t=25m/s;在d图中,ad1=g则2s时刻的速度为vd1=20m/s,后加速度ad2=0,则3s时刻的速度为20m/s,所以速度最大的是C选项。

考点:本题考查对图象问题的理解,对牛顿第二定律的理解。

 

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如图所示,在倾角为θ=30°的斜面上,固定一宽L=0.25m的平行金属导轨,在导轨上端接入电源和变阻器.电源电动势E=12V,内阻r=1.0Ω一质量m=20g的金属棒ab与两导轨垂直并接触良好.整个装置处于磁感强度B=0.80T、垂直于斜面向上的匀强磁场中(导轨与金属棒的电阻不计).金属导轨是光滑的,取g=10m/s2,要保持金属棒在导轨上静止,求:
(1)金属棒所受到的安培力;
(2)通过金属棒的电流;
(3)滑动变阻器R接入电路中的阻值.

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如图所示,在倾角为θ的光滑固定斜面上,劲度系数分别为k1、k2的两个轻弹簧平行于斜面悬挂着,k1在上 k2在下,两弹簧之间有一质量为m1的重物,现用力F(未知)沿斜面向上缓慢推动m2,当两弹簧的总长等于两弹簧的原长之和时,
求:(1)k1轻弹簧的形变量
(2)m1上移的距离
(3)推力F的大小.

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如图所示,在倾角为30°的斜面上,放置两条宽L=0.5m的平行导轨,将电源、滑动变阻器用导线连接在导轨上,在导轨上横放一根质量m=0.2kg的金属杆ab,电源电动势E=12V,内阻r=0.3Ω,金属杆与导轨间最大静摩擦力为fm=0.6N,磁场方向垂直轨道所在平面,B=0.8T.金属杆ab的电阻为0.2Ω,导轨电阻不计.欲使杆的轨道上保持静止,滑动变阻器的电阻的取值范围多大?(g取10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,在倾角为30°的斜面上,由A点水平抛出一个物体,落在斜面上的B点处,A与B两点间距离是10m,( 取g=10m/s2)求:
(1)物体飞行的水平距离;
(2)物体在空中飞行的时间;
(3)初速度大小.

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精英家教网如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,存在着两个大小相等、方向相反的匀强磁场,磁场方向与斜面垂直,两磁场的宽度MJ和JG均为L,一个质量为m、电阻为R、边长也为L的正方形导线框,由静止开始沿斜面下滑,当ab边刚越过GH进入磁场时,线框恰好以速度v0做匀速直线运动;当ab边下滑到JP与MN的中间位置时,线框又恰好以速度v做匀速直线运动.则下列说法正确的是(  )
A、v=v0
B、线框离开MN的过程中电流方向为adcba
C、当ab边刚越过JP时,线框加速度的大小为3 gsinθ
D、从ab边刚越过GH到ab边刚越过MN过程中,线框产生的热量为2mgLsinθ+
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mv02

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