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如图所示.倾角为α的斜面下端b点固定一个答案解析

科目:gzwl 来源:2016届四川省、石中、恒中、广外四校高三下第一次联考物理卷(解析版) 题型:选择题

如图所示,倾角θ=30°的固定斜面上固定着挡板,轻弹簧下端与挡板相连,弹簧处于原长时上端位于D点。用一根不可伸长的轻绳通过轻质光滑定滑轮连接物体A和B,使滑轮左侧绳子始终与斜面平行,初始时A位于斜面的C点,C、D两点间的距离为L。现由静止同时释放A、B,物体A沿斜面向下运动,将弹簧压缩到最短的位置为E点,D、E两点间距离为。若A、B的质量分别为4m和m,A与斜面之间的动摩擦因数,不计空气阻力,重力加速度为g,整个过程中,轻绳始终处于伸直状态,则( )

A.A在从C至E的过程中,先做匀加速运动,后做匀减速运动

B.A在从C至D的过程中,加速度大小

C.弹簧的最大弹性势能为

D.弹簧的最大弹性势能为

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科目:gzwl 来源: 题型:多选题

5.如图所示倾角θ=30°的固定斜面上固定着挡板,轻弹簧下端与挡板相连,弹簧处于原长时上端位于D点.用一根不可伸长的轻绳通过轻质光滑定滑轮连接物体A和B,使滑轮左侧绳子始终与斜面平行,初始时A位于斜面的C点,C、D两点间的距离为L.现由静止同时释放A、B,物体A沿斜面向下运动,将弹簧压缩到最短的位置E点,D、E两点距离为$\frac{L}{2}$.若A、B的质量分别为4m和m,A与斜面的动摩擦因数μ=$\frac{\sqrt{3}}{8}$,不计空气阻力,重力加速度为g,整个过程中,轻绳始终处于伸直状态,则:(  )
A.A在从C至E的过程中,先做匀加速运动,后做匀减速运动
B.A在从C至D的过程中,加速度大小为$\frac{1}{20}$g
C.弹簧的最大弹性势能为$\frac{15}{8}$mgL
D.弹簧的最大弹性势能为$\frac{3}{8}$mgL

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科目:gzwl 来源: 题型:解答题

1.有一倾角为θ=37°的斜面,斜面上O点下方光滑,上方粗糙,斜面底端有一固定挡板P,另有两个质量均为m=1kg的木块A和B,它们与斜面的动摩擦因数均为p=0.5,其中A置于斜面上并通过一根轻质弹簧与挡板相连,开始时,木块A静止于斜面上M处,弹簧的压缩量为x0=1m.如图所示,现将木块B从斜面上N点由静止释放,B与A相碰后立即粘在一起,它们到达一个最低点后又向上运动,且恰能回到O点.已知(OM=x0,ON=6x0,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2),试求:
(1)木块B与A相碰的瞬间速度v1的大小;
(2)开始时弹簧的弹性势能E.

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科目:gzwl 来源:上海市普陀区2011届高三二模物理试题 题型:038

如图所示,在倾角为30°的斜面上固定一光滑金属导轨CDEFG,OH∥CD∥FG,∠DEF=60°,CD=DE=EF=FG=AB/2=L,一根质量为m的导体棒AB在电机的牵引下,以恒定的速度v0沿OH方向从斜面底部开始运动,滑上导轨并到达斜面顶端,AB⊥OH,金属导轨的CD、FG段电阻不计,DEF段与AB棒材料、横截面积均相同,单位长度电阻为r,O是AB棒的中点,整个斜面处在垂直斜面向上磁感应强度为B的匀强磁场中.求:

(1)导体棒在导轨上滑行时电路中的电流的大小;

(2)导体棒运动到DF位置时AB两端的电压;

(3)将导体棒从低端拉到顶端电机对外做的功;

(4)若AB到顶端后,控制电机的功率,使导体棒AB沿斜面向下从静止开始做匀加速直线运动,加速度大小始终为a,一直滑到斜面底端,则此过程中电机提供的牵引力随时间如何变化?(运动过程中AB棒的合力始终沿斜面向下).

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科目:gzwl 来源:上海模拟题 题型:计算题

如图所示,在倾角为30°的斜面上固定一光滑金属导轨CDEFG,OH∥CD∥FG,∠DEF=60°,CD=DE=EF=FG=AB/2=L,一根质量为m的导体棒AB在电机的牵引下,以恒定的速度v0沿OH方向从斜面底部开始运动,滑上导轨并到达斜面顶端,AB⊥OH,金属导轨的CD、FG段电阻不计,DEF段与AB棒材料、横截面积均相同,单位长度电阻为r,O是AB棒的中点,整个斜面处在垂直斜面向上磁感应强度为B的匀强磁场中。求:
(1)导体棒在导轨上滑行时电路中的电流的大小;
(2)导体棒运动到DF位置时AB两端的电压;
(3)将导体棒从底端拉到顶端电机对外做的功;
(4)若AB到顶端后,控制电机的功率,使导体棒AB沿斜面向下从静止开始做匀加速直线运动,加速度大小始终为a,一直滑到斜面底端,则此过程中电机提供的牵引力随时间如何变化?(运动过程中AB棒的合力始终沿斜面向下)。

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科目:gzwl 来源: 题型:多选题

14.如图甲所示,倾角为30°的斜面固定在水平地面上,一个小物块在沿斜面向上的恒定拉力F作用下,从斜面底端A点由静止开始运动,一段时间后撤去拉力F,小物块能达到的最高位置为C点,已知小物块的质量为0.3kg,小物块从A到C的v-t图象如图乙所示,取g=10m/s2,则下列说法正确的是(  )
A.小物块加速时的加速度是减速时加速度的$\frac{1}{3}$
B.小物块与斜面间的动摩擦因数为$\frac{\sqrt{3}}{3}$
C.小物块到达C点后将沿斜面下滑
D.拉力F的大小为4N

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科目:gzwl 来源:普陀区二模 题型:问答题

如图所示(a),在倾角为300的斜面上固定一光滑金属导轨CDEFG,OHCDFG,∠DEF=60°,CD=DE=EF=FG=AB/2=L,一根质量为m的导体棒AB在电机的牵引下,以恒定的速度v0沿OH方向从斜面底部开始运动,滑上导轨并到达斜面顶端,AB⊥OH,金属导轨的CD、FG段电阻不计,DEF段与AB棒材料、横截面积均相同,单位长度电阻为r,O是AB棒的中点,整个斜面处在垂直斜面向上磁感应强度为B的匀强磁场中.求:
(1)导体棒在导轨上滑行时电路中的电流的大小;
(2)导体棒运动到DF位置时AB两端的电压;
(3)将导体棒从低端拉到顶端电机对外做的功;
(4)若AB到顶端后,控制电机的功率,使导体棒AB沿斜面向下从静止开始做匀加速直线运动,加速度大小始终为a,一直滑到斜面底端,则此过程中电机提供的牵引力随时间如何变化?(运动过程中AB棒的合力始终沿斜面向下).
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科目:gzwl 来源:上海专项题 题型:计算题

如图所示(a),在倾角为30°的斜面上固定一光滑金属导轨CDEFG,OH∥CD∥FG,∠DEF=60°,CD=DE=EF=FG=AB/2=L,一根质量为m的导体棒AB在电机的牵引下,以恒定的速度v0沿OH方向从斜面底部开始运动,滑上导轨并到达斜面顶端,AB⊥OH,金属导轨的CD、FG段电阻不计,DEF段与AB棒材料、横截面积均相同,单位长度电阻为r,O是AB棒的中点,整个斜面处在垂直斜面向上磁感应强度为B的匀强磁场中。求:
(1)导体棒在导轨上滑行时电路中的电流的大小;
(2)导体棒运动到DF位置时AB两端的电压;
(3)将导体棒从低端拉到顶端电机对外做的功;
(4)若AB到顶端后,控制电机的功率,使导体棒AB沿斜面向下从静止开始做匀加速直线运动,加速度大小始终为a,一直滑到斜面底端,则此过程中电机提供的牵引力随时间如何变化?(运动过程中AB棒的合力始终沿斜面向下)。

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科目:gzwl 来源: 题型:

如图所示(a),在倾角为300 的斜面上固定一光滑金属导轨CDEFG,OH∥CD∥FG,  ∠DEF=60°,CD=DE=EF=FG=AB/2=L, 一根质量为m的导体棒AB在电机的牵引下,以恒定的速度v0沿OH方向从斜面底部开始运动,滑上导轨并到达斜面顶端,AB⊥OH,金属导轨的CD、FG段电阻不计,DEF段与AB棒材料、横截面积均相同,单位长度电阻为r, O是AB棒的中点,整个斜面处在垂直斜面向上磁感应强度为B的匀强磁场中。求:

(1)导体棒在导轨上滑行时电路中的电流的大小;

(2)导体棒运动到DF位置时AB两端的电压;

(3)将导体棒从低端拉到顶端电机对外做的功;

(4)若AB到顶端后,控制电机的功率,使导体棒AB沿斜面向下从静止开始做匀加速直线运动,加速度大小始终为a,一直滑到斜面底端,则此过程中电机提供的牵引力随时间如何变化?(运动过程中AB棒的合力始终沿斜面向下)。

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科目:gzwl 来源: 题型:

如图所示(a),在倾角为300 的斜面上固定一光滑金属导轨CDEFG,OH∥CD∥FG,  ∠DEF=60°,CD=DE=EF=FG=AB/2=L, 一根质量为m的导体棒AB在电机的牵引下,以恒定的速度v0沿OH方向从斜面底部开始运动,滑上导轨并到达斜面顶端,AB⊥OH,金属导轨的CD、FG段电阻不计,DEF段与AB棒材料、横截面积均相同,单位长度电阻为r, O是AB棒的中点,整个斜面处在垂直斜面向上磁感应强度为B的匀强磁场中。求:

(1)导体棒在导轨上滑行时电路中的电流的大小;

(2)导体棒运动到DF位置时AB两端的电压;

(3)将导体棒从低端拉到顶端电机对外做的功;

(4)若AB到顶端后,控制电机的功率,使导体棒AB沿斜面向下从静止开始做匀加速直线运动,加速度大小始终为a,一直滑到斜面底端,则此过程中电机提供的牵引力随时间如何变化?(运动过程中AB棒的合力始终沿斜面向下)。

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科目:gzwl 来源:2011年上海市普陀区高考物理二模试卷(解析版) 题型:解答题

如图所示(a),在倾角为30的斜面上固定一光滑金属导轨CDEFG,OH∥CD∥FG,∠DEF=60°,CD=DE=EF=FG=AB/2=L,一根质量为m的导体棒AB在电机的牵引下,以恒定的速度v沿OH方向从斜面底部开始运动,滑上导轨并到达斜面顶端,AB⊥OH,金属导轨的CD、FG段电阻不计,DEF段与AB棒材料、横截面积均相同,单位长度电阻为r,O是AB棒的中点,整个斜面处在垂直斜面向上磁感应强度为B的匀强磁场中.求:
(1)导体棒在导轨上滑行时电路中的电流的大小;
(2)导体棒运动到DF位置时AB两端的电压;
(3)将导体棒从低端拉到顶端电机对外做的功;
(4)若AB到顶端后,控制电机的功率,使导体棒AB沿斜面向下从静止开始做匀加速直线运动,加速度大小始终为a,一直滑到斜面底端,则此过程中电机提供的牵引力随时间如何变化?(运动过程中AB棒的合力始终沿斜面向下).

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科目:gzwl 来源: 题型:解答题

4.如图所示,两根光滑平行金属导轨固定在倾角为30°的斜面上,导轨间距为l,导轨下端连接一个阻值为R的定值电阻.匀强磁场垂直斜面向上,磁感应强度大小为B.在斜面上平行斜面固定一个轻弹簧,弹簧劲度系数为k,弹簧上端与质量为m,电阻为r的导体杆相连,杆与导轨垂直且接触良好.导体杆中点系一光滑细线,细线平行于斜面,绕过一个定滑轮后悬挂一个质量也为m的物块.初始时用手托着物块,导体杆保持静止,细线拉直,但无拉力.重力加速度为g,导轨电阻不计,释放物块后,求:
(1)释放物块瞬间导体杆的加速度.
(2)导体杆最终将停止运动,则在此过程中电阻R上产生的焦耳热.
(3)导体杆停止运动前,流过电阻R的电荷量.

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科目:gzwl 来源: 题型:解答题

3.如图所示,两根光滑平行金属导轨固定在倾角为30°的斜面上,导轨间距为L,导轨下端连接一个阻值为R的定值电阻.匀强磁场垂直斜面向上,磁感应强度大小为B.在斜面上平行斜面固定一个轻弹簧,弹簧劲度系数为k,弹簧上端与质量为m,电阻为r的导体杆相连,杆与导轨垂直且接触良好.导体杆中点系一光滑细线,细线平行斜面,绕过一个定滑轮后悬挂一个质量也为m的物块.初始时用手托着物块,导体杆保持静止,细线拉直,但无拉力.重力加速度为g,导轨电阻不计,释放物块后,求:
(1)释放物块瞬间导体杆的加速度.
(2)导体杆最终将停止运动,则在此过程中电阻R上产生的焦耳热.
(3)导体杆停止运动前,流过电阻R的电荷量.

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科目:gzwl 来源: 题型:选择题

8.如图所示,固定斜面倾角为θ.在斜面底端固定一个轻质弹簧,弹簧上端连接一个可视为质点的、质量为m的物块,O点是弹簧处于原长状态时上端的位置,物块静止时位于A点.斜面上另外有B、C、D三点,AO=OB=BC=CD=l.其中AB段光滑.BD段粗糙,物块与斜面BD段间的动摩擦因数为μ=tanθ,重力加速度为g.物块静止时弹簧的弹性势能为E,用外力将物块拉到D点由静止释放,第一次经过O点时的速度大小为v,已知弹簧始终在弹性限度内,则下列说法正确的是(  )
A.物块从D点向下运动到A点的过程中,最大加速度大小为2gsinθ
B.物块最后停在B点
C.物块在D点时的弹性势能为$\frac{m{v}^{2}}{2}$-mglsinθ
D.物块运动的全过程中因摩擦产生的热量为$\frac{m{v}^{2}}{2}$+mglsinθ-E

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科目:gzwl 来源: 题型:选择题

3.如图所示,固定斜面倾角为θ,在斜面底端固定一个轻质弹簧,弹簧上端连接一个可视为质点的、质量为m的物块,O点是弹簧处于原长状态时上端的位置,物块静止时位于A点.斜面上另外有B、C、D三点,AO=OB=BC=CD=l,其中AB段光滑,BD段粗糙,物块与斜面BD段间的动摩擦因数为μ=tanθ,重力加速度为g.物块静止时弹簧的弹性势能为E,用外力将物块拉到D点由静止释放,第一次经过O点时的速度大小为v,已知弹簧始终在弹性限度内,则下列说法正确的是(  )
A.物块从D点向下运动到A点的过程中,最大加速度大小为2gsinθ
B.物块最后停在B点
C.物块在D点时的弹性势能为$\frac{1}{2}$mv2-mglsinθ
D.物块运动的全过程中因摩擦产生的热量为$\frac{1}{2}$mv2+mglsinθ-E

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科目:gzwl 来源: 题型:选择题

11.如图所示,固定斜面的倾角为θ=30°,斜面顶端和底端各有一垂直斜面的挡板,连有劲度系数均为k=12.5N/m的两个轻弹簧,已知弹簧的弹性势能E=$\frac{1}{2}k{x}^{2}$,其中k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量.两弹簧间连接有一质量m=1.2kg的物块,物块与斜面间的动摩擦因数μ=$\frac{\sqrt{3}}{4}$,最大静摩擦力等于滑动摩擦力.初始时,物块位于斜面上O点处,两弹簧均处于原长状态.现由静止释放物块,物块运动过程中两弹簧始终在弹性限度内,重力加速度g=1.0m/s2,则下列说法中正确的是(  )
A.物块最低能到达0点下方距离为12cm处
B.一个弹簧的最大弹性势能为0.18J
C.物块最终停在O点下方距离为12cm处
D.物块在斜面上运动的总路程为7cm

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科目:gzwl 来源: 题型:选择题

9.如图所示,固定斜面的倾角为θ=30°,斜面顶端和底端各有一垂直斜面的挡板,连有劲度系数均为k=12.5N/m的两个轻弹簧,已知弹簧的弹性势能E=$\frac{1}{2}$kx2,其中k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量.两弹簧间连接有一质量m=1.2kg的物块,物块与斜面间的动摩擦因数μ=$\frac{\sqrt{3}}{4}$,最大静摩擦力等于滑动摩擦力.初始时,物块位于斜面上O点处,两弹簧均处于原长状态.现由静止释放物块,物块运动过程中两弹簧始终在弹性限度内,重力加速度g=10m/s2,则下列说法中正确的是(  )
A.物块最低能到达O点下方距离为12 cm处
B.一个弹簧的最大弹性势能为0.18 J
C.物块最终停在O点下方距离为12 cm处
D.物块在斜面上运动的总路程为7 cm

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科目:gzwl 来源: 题型:解答题

5.如图所示,一高为h=2.4m,倾角为θ=37°的斜面体固定在光滑水平面上,在距C点右侧距离为d=5m的D处固定一竖直挡板.一质量为m=0.1kg的小物块从斜面体的顶端B由静止开始下滑,如果小物块与斜面体间的动摩擦因数μ=0.5,小球在运动过程中经过C点时无机械能损失.(重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.5,cos37°=0.8)求:
(1)小物块从顶端B滑至底端C的所需要的时间t;
(2)小物块从开始运动到最终停止的整个过程中在斜面上运动的路程.

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(2011•普陀区二模)如图所示(a),在倾角为300的斜面上固定一光滑金属导轨CDEFG,OH∥CD∥FG,∠DEF=60°,CD=DE=EF=FG=AB/2=L,一根质量为m的导体棒AB在电机的牵引下,以恒定的速度v0沿OH方向从斜面底部开始运动,滑上导轨并到达斜面顶端,AB⊥OH,金属导轨的CD、FG段电阻不计,DEF段与AB棒材料、横截面积均相同,单位长度电阻为r,O是AB棒的中点,整个斜面处在垂直斜面向上磁感应强度为B的匀强磁场中.求:
(1)导体棒在导轨上滑行时电路中的电流的大小;
(2)导体棒运动到DF位置时AB两端的电压;
(3)将导体棒从低端拉到顶端电机对外做的功;
(4)若AB到顶端后,控制电机的功率,使导体棒AB沿斜面向下从静止开始做匀加速直线运动,加速度大小始终为a,一直滑到斜面底端,则此过程中电机提供的牵引力随时间如何变化?(运动过程中AB棒的合力始终沿斜面向下).

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科目:gzwl 来源: 题型:

精英家教网如图所示,AB为倾角θ=37°的斜面轨道,轨道的AC部分光滑,CB部分粗糙.BP为圆心角等于143°半径R=1m的竖直光滑圆弧形轨道,两轨道相切于B点,P、0两点在同一竖茛线上,轻弹簧一端固定在A点,另一 0由端在斜面上C点处,现有一质量m=2kg的物块在外力作用下将弹簧缓慢压缩到D点后(不栓接)释放,物块经过C点后,从C点运动到B点过程中的位移与时间的关系为x=12t-4t2(式中X单位是m,t单位是s),假设物块笫一次经过B点后恰能到达P点,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取1Om/s2
试求:
(1)若
.
CD
=1m,试求物块从D点运动到C点的过程中,弹簧对物块所做的功;
(2)B、C两点间的距离x
(3)若在P处安装一个竖直弹性挡板,小物块与挡板碰撞时间极短且无机械能损火,小物块与弹簧相互作用不损失机械能,试通过计箅判断物块在第一次与挡板碰撞后的运动过程中是否会脱离轨道?

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