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【题目】如图1所示,物体以一定初速度从倾角α=37°的斜面底端沿斜面向上运动,上升的最大高度为3.0m.选择地面为参考平面,上升过程中,物体的机械能E随高度h的变化如图2所示.g=10m/s2 , sin37°=0.60,cos37°=0.80.则( )

A.物体的质量m=0.67kg
B.物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.40
C.物体上升过程的加速度大小a=10m/s2
D.物体回到斜面底端时的动能Ek=10J

【答案】C,D
【解析】解:A、物体到达最高点时,机械能E=EP=mgh,m= = =1kg,A不符合题意;

B、物体上升过程中,克服摩擦力做功,机械能减少,减少的机械能等于克服摩擦力的功,

△E=﹣μmgcosα ,即30﹣50=﹣μ×1×10cos37°× ,μ=0.5,B不符合题意;

C、物体上升过程中,由牛顿第二定律得:mgsinα+μmgcosα=ma,解得a=10m/s2,C符合题意;

D、由图象可知,物体上升过程中摩擦力做功W=30﹣50=﹣20J,在整个过程中由动能定理得EK﹣EK0=2W,

则EK=EK0+2W=50+2×(﹣20)=10J,D符合题意;

故答案为:CD.
根据题目图像中给出的已知关系,结合能量守恒定律和牛顿第二运动定律综合分析求解。

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,倾角为37°的粗糙斜面AB底端与半径R=0.4m的光滑半圆轨道BC平滑相连,O为轨道圆心,BC为圆轨道直径且处于竖直方向,A、C两点等高.质量m=1kg的滑块从A点由静止开始下滑,恰能滑到与O等高的D点,g取10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8.

(1)求滑块与斜面间的动摩擦因数μ;
(2)若使滑块能到达C点,求滑块从A点沿斜面滑下时的初速度v0的最小值;
(3)若滑块离开C处的速度大小为4m/s,求滑块从C点飞出至落到斜面上的时间t;
(4)改变A的初速度v0 , 通过计算判断从最高点飞出的滑块能否垂直打到斜面上.

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A.30N
B..45N
C..50N
D..60N

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【题目】如图所示,质量为M的物体内有光滑圆形轨道,现有一质量为m的小滑块刚好能沿该圆形轨道在竖直面内作圆周运动.A、C点为圆周的最高点和最低点,B、D点是与圆心O同一水平线上的点.小滑块运动时,物体M在地面上静止不动,设物体M对地面的压力FN , 下列说法中正确的是( )

A.小滑块在B点时,FN=Mg,摩擦力方向向右
B.小滑块运动过程中,小滑块、物体M和地球组成系统机械能不守恒
C.小滑块在C点时,FN=(M+4m)g,M与地面无摩擦
D.小滑块在A点时,FN=(M+m)g,摩擦力方向向左

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A.若凸透镜是是L1,小明能在光屏上看到烛焰清晰的像
B.若凸透镜是是L1,小明将光屏向右移动适当的距离,光屏上能出现烛焰清晰的像
C.若凸透镜是是L2,小明将光屏移到60cm刻度线处,光屏上能出现烛焰清晰的像
D.若凸透镜是是L2,小明将光屏移到70cm刻度线处,光屏上能出现烛焰清晰的像

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【题目】如图是测定带电粒子比荷的一种装置.图中点划线PQ是装置的轴线,A是粒子源,某一带电粒子(不计重力)自小孔飞出,经电场加速后沿轴线PQ进入装置C;装置C中有一对平行金属板,板间存在正交的电磁场,已知磁场的磁感应强度为B1 , 两极板间距为d,极板间的电势差为U;装置D是一半径为r、磁感应强度为B2、圆心在PQ上的圆形匀强磁场区域. 若某带电粒子(不计重力)经电场加速后,恰好沿轴线PQ直线通过装置C,并沿轴线PQ方向进入装置D,经D中的磁场发生偏转,最后从圆形区域边界上的G点射出,已知G 点到轴线PQ的距离为 r.求:

(1)粒子离开装置C的速度大小;
(2)粒子的比荷

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【题目】下列能正确解释黑体辐射实验规律的是(

A.能量连续的经典理论

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A.
Pb
B.
Pb
C.
Po
D.
Ra
E.
Ra

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