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【题目】如图(1)所示,倾角为θ(θ<45°)的斜面ABC固定在水平地面上,置于斜面上的滑块P恰能沿斜面匀速下滑,已知滑块P从斜面顶端滑至底端的过程中,重力势能减小量为K.重力加速度为g.现将该斜面逆时针旋转90°后仍固定在水平地面上(如图(2)所示),在滑块P从斜面顶端由静止释放下滑至底端的过程中,能求出滑块 (  )

A.下滑至底端时的速度

B.下滑过程中的加速度

C.下滑至底端时的动能

D.下滑至底端时重力的功率

【答案】BC

【解析】

ACAB=h.滑块P恰能沿斜面匀速下滑时,有

mgsinθ=μmgcosθ

μ=tanθ

据重力势能减小量为K

mgh=K

该斜面逆时针旋转90°后,根据动能定理

联立解得

由于m未知,所以根据mgh=K不能求出h,因此v求不出来,可求滑块下滑至底端时的动能Ek,故A错误,C正确;

B根据牛顿第二定律得

mgcosθ-μmgsinθ=ma

a=gcosθ-gtanθsinθ

可以求出加速度a,故B正确;

D.滑块下滑至底端时重力的功率为

P=mgvcosθ

mv都求不出来,则P求不出来,故D错误。

故选BC

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A. 0lsabcd导线互相排斥 B. 12sabcd导线互相吸引

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A. 牛顿是国际单位制中的基本单位

B. 电子伏特(eV表示的是电压的单位

C. 毫安时(mAh表示的是能量的单位

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A.第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次的大

B.第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大

C.第二次滑翔过程中在竖直方向上的平均加速度比第一次的大

D.竖直方向速度大小为v1时,第二次滑翔在竖直方向上所受阻力比第一次的大

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【题目】如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比n1n2112,保险丝R1的电阻为2 Ω。若原线圈接入如图乙所示的正弦交变电压,要求通过保险丝的电流(有效值)不超过5 A,加在电容器两极板的电压不超过50 V,则滑动变阻器接入电路的阻值可以为(

A.20 ΩB.10 ΩC.5 ΩD.1 Ω

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【题目】嘉年华上有一种回力球游戏,某人在半圆轨道前某处以初速度v0=5m/s与水平方向成37°角从A点斜向上抛出小球a,小球a恰好水平进入半圆轨道内侧的最低点BB处有一锁定的弹簧(忽略弹簧的长度)连接小球b,弹簧被撞击后瞬间锁定解除,弹性势能全部转化为b球的动能,b球沿圆轨道运动。CB分别为一固定在竖直平面内的光滑半圆形轨道的最高点和最低点,b球经过最高点C后水平抛出,又恰好回到抛球人手中A点。若不计空气阻力,已知半圆形轨道的半径R=0.4m,小球b质量m=0.2kg,当地重力加速度为10m/s2,求:

1B点离抛球点的竖直高度h

2)小球b到达轨道最高点C时,轨道对小球的压力大小;

3)弹簧锁定时的弹性势能。

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【题目】如图甲所示,左侧接有定值电阻的水平粗糙导轨处于垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度B=1T,导轨间距L=lm。—质量m=2kg,阻值的金属棒在水平拉力F作用下由静止开始从CD处沿导轨向右加速运动,金属棒的v—x图像如图乙所示,若金属棒与导轨间动摩擦因数,则从起点发生x=1m位移的过程中(g=10m/s2)

A. 金属棒克服安培力做的功W1=0.5J

B. 金属棒克服摩擦力做的功W2=4J

C. 整个系统产生的总热量Q=5.25J

D. 拉力做的功W=9.25J

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1SM两点间的距离;

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B.

C.

D.

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