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【题目】如图所示,绳子一端拴着物体M,另一端绕过滑块系在水平向左运动的小车的P点,图示时刻滑轮左侧的绳子与水平方向成,则

A. 若小车匀速运动,则M加速上升

B. 若小车匀速运动,则M减速上升

C. 若小车做加速运动,则M匀速上升

D. 若小车做加速运动,则M减速上升

【答案】A

【解析】设绳子与水平方向的夹角为θ,绳子的瞬时速度大小为vA.将小车的运动分解为沿绳子方向的运动,以及垂直绳子方向的运动,

则可得:vA=vcosθ,若小车匀速向左,即v不变,而θ减小,则cosθ增大,故vA增大,即物体向上做加速运动,故A正确,B错误;若小车做加速运动时,由vA=vcosθ可知,v增大,θ减小,则cosθ增大,故vA增大,物体M一定加速上升,故CD错误。所以A正确,BCD错误。

练习册系列答案
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【题目】“这一发现成为20世纪物理学研究的基础,从那个时候起几乎完全决定了物理学的发展。要是没有这一发现,那就不可能建立起分子、原子以及支配它们变化的能量过程的有用理论。”“这一发现”是指

A. 牛顿的万有引力定律

B. 法拉第的电磁感应现象

C. 爱因斯坦的相对论

D. 普朗克的量子论

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【题目】测速仪上装有超声波发射和接收装置,如图所示,B为固定测速仪,A为汽车,两者相距670m,某时刻B发出超声波,同时A由静止开始做匀加速直线运动,当B接收到反射回来的超声波信号时,AB相距710m.已知声速为340m/s,则汽车的加速度大小为(  )

A. 20m/s2 B. 10m/s2 C. 5m/s2 D. 无法计算

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【题目】如图所示,固定的竖直刚好长杆上套有质量为m的小圆环,圆环与水平状态的轻质弹簧一端连接,弹簧的另一端连接在墙上,并且处于原长状态,现让圆环由静止开始下滑,已知弹簧原长为L,圆环下滑到最大距离时弹簧的长度变为2L(未超过弹性限度),则在圆环下滑到最大距离的过程中

A. 圆环机械能与弹簧弹性时间之和保持不变

B. 圆环下滑到最大距离时,所受合力为零

C. 圆环下滑到最大距离时,弹簧弹性势能变化了

D. 圆环的加速度逐渐减小

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【题目】如图所示,甲为某一波在t0.1 s时的图象,乙为参与该波动的P质点的振动图象

(1)试确定波的传播方向;

(2)求该波的波速v

(3)在甲图中画出3.5 s时的波形图;

(4)求再经过3.5 sP质点的路程s和位移.

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【题目】利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图所示,水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨;导轨上A点处有一带长方形遮光片的滑块,其总质量为M,左端由跨过轻质光滑定滑轮的细绳与一质量为m的小球相连;遮光片两条长边与导轨垂直;导轨上B点有一光电门,可以测量遮光片经过光电门时的挡光时间t,用d表示A点到光电门B处的距离,b表示遮光片的宽度,将遮光片通过光电门的平均速度看作滑块通过B点时的瞬时速度,实验时滑块在A处由静止开始运动.

1)滑块通过B点的瞬时速度可表示为_____

2)某次实验测得倾角θ=30°,重力加速度用g表示,滑块从A处到达B处时mM组成的系统动能增加量可表示为△Ek=_____,系统的重力势能减少量可表示为△Ep=_____,在误差允许的范围内,若△Ek=△Ep则可认为系统的机械能守恒.

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【题目】如图所示,跳台滑雪运动员在专用滑雪板上,不带雪仗在助滑路上获得高速后水平飞出,在空中飞行一段距离后着陆.设一位运动员由a点沿水平方向跃起,到山坡b点着陆,测得ab间距L=75m,山坡倾角θ=37°,山坡可以看成一个斜面,运动员可看成质点.(不计空气阻力,sin37°=0.6cos37°=0.8g10m/s2

求:(1)运动员起跳后他在空中从ab飞行的时间.

2)运动员在a点的起跳速度大小.

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【题目】某雷达工作时,发射电磁波的波长为λ=20 cm,每秒脉冲数n=5 000,每个脉冲持续时间t=0.02 μs,问电磁波的振荡频率为多少?最大的侦察距离是多少?

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【题目】一辆汽车在平直公路上行驶,从某时刻开始计时,发动机的功率P随时间t的变化如图所示,假定汽车所受阻力的大小恒定不变,下列描述该汽车的速度v随时间t变化的图线中,可能正确的是

A. B. C. D.

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