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【题目】一个倾角为θ=37°的斜面固定在水平面上,一个质量为m=1.0kg的小物块(可视为质点)以v0=8m/s的初速度由底端沿斜面上滑。小物块与斜面的动摩擦因数μ=0.25.若斜面足够长,已知tan37°=g10m/s2,求:

1)小物块沿斜面上滑时的加速度大小;

2)小物块上滑的最大距离;

3)小物块返回斜面底端时的速度大小。

【答案】18m/s224.0m34m/s

【解析】

1)小物块沿斜面上滑时受力情况如下图所示,其重力的分力分别为:

F1=mgsinθ

F2=mgcosθ

根据牛顿第二定律有:

FN=F2

F1+Ff=ma

又因为

FfFN

由①②③式得:

a=gsinθ+μgcosθ=(10×0.6 +0.25×10×0.8)m/s2=8.0m/s2

2)小物块沿斜面上滑做匀减速运动,到达最高点时速度为零,则有:

0-v02=2-ax

得:

3)小物块在斜面上下滑时受力情况如下图所示,根据牛顿第二定律有:

FN=F2

F1-Ff=ma'…

由③⑦⑧式得:

a'=gsinθ-μgcosθ=(10×0.6 -0.25×10×0.8)m/s2=4.0m/s2

有:

v2=2ax

所以有:

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,在水平面上固定有长为L=2m、宽为d=1m的金属“U”型轨导,在“U”型导轨右侧l=0.5m范围内存在垂直纸面向里的匀强磁场,且磁感应强度随时间变化规律如图乙所示.在t=0时刻,质量为m=0.1kg的导体棒以v0=1m/s的初速度从导轨的左端开始向右运动,导体棒与导轨之间的动摩擦因数为μ=0.1,导轨与导体棒单位长度的电阻均为λ=0.1Ω/m,不计导体棒与导轨之间的接触电阻及地球磁场的影响(取g=10m/s2).

1)通过计算分析4s内导体棒的运动情况;

2)计算4s内回路中电流的大小,并判断电流方向;

3)计算4s内回路产生的焦耳热.

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【题目】如图甲、乙所示的电路中,电阻R和自感线圈L的电阻值都很小,且小于灯泡S的电阻,接通K,使电路达到稳定,灯泡S发光,则(  )

A.在甲图中,断开K后,S将逐渐变暗

B.在甲图中,断开K后,S将先变得更亮,然后才变暗

C.在乙图中,断开K后,S将逐渐变暗

D.在乙图中,断开K后,S将先变得更亮,然后才变暗

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【题目】如图所示,一个木箱原来静止在光滑水平面上,木箱内粗糙的底板上放着一个小木块。木箱和小木块都具有一定的质量。现使木箱获得一个向右的初速度v0,则(  )

A. 小木块和木箱最终都将静止

B. 小木块最终将相对木箱静止,二者一起向右运动

C. 小木块在木箱内壁将始终来回往复碰撞,而木箱一直向右运动

D. 如果小木块与木箱的左壁碰撞后相对木箱静止,则二者将一起向左运动

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【题目】如图所示,电梯与水平地面成θ角,一人站在电梯上,电梯从静止开始匀加速上升,到达一定速度后再匀速上升。下列结论正确的是(  )

A.加速过程中人对踏板的压力大小等于人所受到的重力大小

B.加速过程中水平踏板对人有静摩擦力的作用,但这个力对人不做功

C.匀速过程中人只受重力和支持力的作用,且这两个力对人都不做功

D.不管是加速过程还是匀速过程,踏板对人做的功都等于人的机械能增加量

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【题目】如图所示,做匀速直线运动的小车A通过一根绕过定滑轮的长绳吊起一重物B,设重物和小车速度的大小分别为vBvA,则(  )

A. vAvB B. vAvB

C. 绳的拉力等于B的重力 D. 绳的拉力大于B的重力

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】以下说法正确的是(  )

A.磁通量是矢量,其正负表示方向

B.冲量是状态量,冲量越大,动量越大

C.电子通过晶体发生衍射,说明微观粒子的运动不适合用牛顿力学解释

D.在研究光电效应饱和电流时,由可知,光电管所加电压越大,电子获得的速度v越大,饱和电流越大

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【题目】关于下列几幅插图的说法正确的是(  )

A.图甲的LC振荡电路中,如果线圈的电流正在变大,此时线圈两端的电压正在减小

B.卢瑟福对图乙的α粒子散射实验进行分析得出,质子是原子核部分组成成分

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【题目】用接在50Hz交流电源上的打点计时器,测定小车速度,某次实验中得到一条纸带,如图所示,从比较清晰的点起,每五个打印点取一个记数点,分别标明01234……,量得01两点间距离x1=30mm34两点间的距离x2=48mm,则小车在01两点间的时间间隔是____s,小车在01两点间的平均速度为_______m/s,若小车作匀加速直线运动,则其加速度大小为_____m/s2,打计数点2时的瞬时速度大小为_______m/s。(计算结果保留2位有效数字)

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