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3.质量为m的物体沿倾角为θ,长为l的光滑斜面从顶端无初速下滑,运动到斜面中点的速率为多少?运动到斜面底端时的速率为多少?当物体运动到速率时到达底端时速率的一半时,物体下滑的路程是多少?

分析 根据匀变速直线运动的速度位移公式,求出物体滑行距离是原来一半时的速度,根据匀变速直线运动的速度位移公式,求出物体速度为斜面底端速度一半时下滑的距离.

解答 解:根据牛顿第二定律得:下滑时的加速度a=$\frac{mgsinθ}{m}=gsinθ$,
设到达底端的速度为v,根据速度位移公式得:2al=v2,解得:v=$\sqrt{2glsinθ}$,
运动到斜面中点的速率为v′,根据速度位移公式得:$v{′}^{2}=2a\frac{l}{2}$,
解得:v′=$\sqrt{glsinθ}$.
设当物体运动到速率时到达底端时速率的一半时,物体下滑的路程为s,
根据$(\frac{v}{2})^{2}=2as$,
解得:s=$\frac{l}{4}$.
答:运动到斜面中点的速率为$\sqrt{glsinθ}$,运动到斜面底端时的速率为$\sqrt{2glsinθ}$,当物体运动到速率时到达底端时速率的一半时,物体下滑的路程是$\frac{l}{4}$.

点评 解决本题的关键掌握匀变速直线运动的速度位移公式,并能灵活运用,基础题.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,两根相距为L的平行直导轨ab、cd,b、d间连有一固定电阻R,导轨电阻可忽略不计.MN为放在ab和cd上的一导体杆,与ab垂直,其电阻为2R.整个装置处于匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,磁场方向垂直于导轨所在平面(指向图中纸面内).现对MN施力使它沿导轨方向以速度v(如图)做匀速运动.令U表示MN两端电压的大小,则(  )
A.U=$\frac{1}{3}$vBL,流过固定电阻R的感应电流由b到d
B.U=$\frac{2}{3}$vBL,流过固定电阻R的感应电流由b到d
C.U=vBL,流过固定电阻R的感应电流由b到d
D.U=vBL,流过固定电阻R的感应电流由d到b

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14.发电机输出电压为1.0×103V的交流电,现在通过一个变压比为1:4的变压器升压,再通过总电阻为1.0Ω的输电线路向某地输电,在输送的电功率为800KW的情况下(设变压器为理想变压器),求:
(1)升压变压器的副线圈两端电压多少?
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(3)输电线上损失电功率占输电总功率的百分比多少?

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11.中国海监船编队南海巡航路线,从中国大陆最南端的海岛三亚到南海最南端的曾母暗沙,距离约2000km.海监船在巡航过程中利用“北斗”卫星导航系统进行定位、测速和授时任务,达到精确定位与测速,下列说法正确的是(  )
A.研究海监船的运行轨迹时,不能将其看作质点
B.整个过程中海监船的加速度始终为零是可能的
C.“北斗”导航卫星是通过确定被测物体的位置来测速的
D.根据巡航时间和题中数据可求得此次航行的平均速度

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18.一列简谐波在某时刻的波形图如图所示,已知图中质点b的起振时刻比质点a延迟了0.5s,以下说法正确的是(  )
A.此列波的传播方向为沿x轴负方向传播
B.能与该波发生干涉的横波的频率一定为0.5Hz
C.从该时刻开始计时,再经过4.5s质点c通过的路程为36cm
D.在该时刻,质点a,c所受的回复力大小之比为2:1
E.从该时刻开始a比c先回到平衡位置.

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2.如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知(  )
A.三个等势面中,a的电势最高B.带电质点通过P点时电势能较大
C.带电质点通过P点时的动能较大D.带电质点通过Q点时的加速度较大

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9.如图所示,一质量为m=1kg的滑块从光滑圆弧槽高为h=0.8m的A处无初速地滑下,槽的底端B与长度L=8m的水平传送带相接,传送带的运行速度为v0=6m/s,已知滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,求:
(1)滑块到达圆弧槽底端B时的速度v;
(2)传送带将滑块从B运送到C所用的时间t;
(3)传送带由于运送滑块电动机需增加消耗的电能E.

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6.甲、乙两物体同时、同地、同向做匀变速直线运动,若加速度相同,初速度不同,则在运动过程中,下列说法正确的是(  )
A.甲、乙两物体速度之差保持不变
B.甲、乙两物体速度之差与时间成正比
C.甲、乙两物体位移之差与时间成正比
D.甲、乙两物体位移之差与时间平方成正比

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7.已知以下哪组数据,可以计算出地球的质量M(  )
A.地球绕太阳运行的周期T及地球离太阳中心的距离R地日
B.月球绕地球运行的周期T及月球离地球的中心的距离R月地
C.人造地球卫星在地面附近绕行时的速度v和运行周期T
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