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【题目】如图所示,光滑斜面AE被分成四个相等的部分,一物体由A点从静止释放,则下列说法不正确的是(  )

A. 物体到达各点的速率

B. 物体到达各E点、B点所经历的时间

C. 物体从AE的平均速度

D. 物体通过每一部分时,时间之比为

【答案】D

【解析】根据运动学公式v2-v02=2ax得物体由A点从静止释放,所以有:v2=2ax所以物体到达各点的速率之比vBvCvDvE=1 2,故A正确;根据运动学公式x=at2得: 物体到达各点经历的时间tBtCtDtE=1 2,即tE=2tB,故B正确;由于vE=2vB物体从AE的平均速度, C正确;物体通过每一部分时,时间之比为tABtBCtCDtDE=1:(1):():(),故D错误.
此题选项不正确的选项,故选D.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,绝缘水平面上固定一正点电荷Q,另一电荷量为-q,质量为m的滑块(可看作点电荷),从a点以初速度v0沿水平面向Q运动,到b点速度为零,已知ab间距为s,滑块与水平面间的动摩擦因素为μ,重力加速度为g,以下说法正确的是( )

A. 滑块在运动过程中所受Q的库仑力有可能大于滑动摩擦力

B. 滑块做加速度减小的减速运动

C. 此过程中产生的内能为

D. Q产生的电场中ab两点间的电势差

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】两个带等量正电的点电荷,固定在图中PQ两点,MNPQ连线的中垂线,交PQO点,AMN上的一点.一带负电的试探电荷q,从A点由静止释放,只在静电力作用下运动,取无限远处的电势为零,则

A. qAO的运动是匀加速直线运动

B. qAO运动的过程电势能逐渐减小

C. q运动到O点时的动能最大

D. q运动到O点时的电势能为零

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【题目】如图所示,AB两物体的重力分别是GA=3NGB=4NA用细线悬挂在顶板上,B放在水平面上,AB间轻弹簧中的弹力F=2N,则细线中的张力TB对地面的压力N的可能值分别是( )

A. 7 N0 N B. 5 N2N

C. 1 N6 N D. 2 N5 N

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列关于电阻率的叙述,错误的是(  )

A. 当温度极低时,超导材料的电阻率会突然减小到零

B. 常用的导线是用电阻率较小的铝、铜材料做成的

C. 材料的电阻率取决于导体的电阻、横截面积和长度

D. 金属材料的电阻率随温度变化而变化

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【题目】电动机正常工作时

A. 电能全部转化为内能

B. 电能全部转化为机械能

C. 电能主要转化为机械能,只有一小部分转化为内能

D. 电功率大于机械功率和热功率之和

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【题目】某同学利用图1所示实验装置来测定滑块与桌面之间的动摩擦因数。其中,a是滑块(可视为质点),b是可以固定于桌面的滑槽(滑槽末端与桌面相切)。实验操作如下:

A.如图1,将滑槽固定于水平桌面的右端,滑槽的末端与桌面的右端M对齐,让滑块a从滑槽上最高点由静止释放滑下,落在水平地面上的P点。并测出桌面的高度MO为h,OP距离为x0。

B.如图2,将滑槽沿桌面左移一段距离,测出滑槽的末端N与桌面的右端M的距离为L,让滑块a再次从滑槽上最高点由静止释放滑下,落在水平地面上的P′点,测出OP′距离x。

C.改变L,重复上述步骤B,分别记录实验数据。

已知重力加速度为g,不计空气阻力。请回答下列问题:

(1)实验中__________(“需要”“不需要”)测量滑块的质量m 。

(2)根据实验记录的数据作出关系图像,如图3所示,若图中纵截距为,横截距为L0,则可求出滑块a与桌面的动摩擦因数的表达式是=______________________

(3)若更换较光滑的滑槽(末端与桌面相切),则滑块a与桌面的动摩擦因数的测量结果将______________(“偏大”“偏小”“不变”)。

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【题目】如图所示,一粗糙斜面倾角为37,一质量不计的弹簧原长为10 cm,一端固定于质量m2 kg的物体上,另一端施一平行斜面向上的拉力F.(设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,弹簧始终在弹性限度内.)

1)若物体与斜面间的动摩擦因数为0.5,当弹簧拉长至14 cm时,物体恰好沿斜面向上匀速运动,弹簧的劲度系数多大

2)若将弹簧拉长至12 cm,物体受到的摩擦力大小

3)将弹簧拉长至多少时,物体受到的摩擦力为零.

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【题目】如图所示,一质量M=3.0kg的长方形木板B放在光滑水平地面上,在其右端放一个质量m=1.0kg的小木块A。现以地面为参照系,给AB以大小均为4.0m/s,方向相反的初速度,使A开始向左运动,B开始向右运动,但最后A并没有滑离B板。站在地面的观察者看到在一段时间内小木块A正在做加速运动,则在这段时间内的某时刻木板对地面的速度大小可能是

A. 1.8m/s B. 2.4m/s

C. 2.6m/s D. 3.0m/s

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