【题目】如图,不计空气阻力,从O点水平抛出的小球抵达光滑斜面上端P处时,速度方向恰好沿着斜面方向,然后紧贴斜面PQ做匀加速直线运动.下列说法正确的是( )
A. 小球在斜面上运动的加速度大小比平抛运动时的大
B. 小球在斜面运动的过程中地面对斜面的支持力大于小球和斜面的总重
C. 撤去斜面,小球仍从O点以相同速度水平抛出,落地速率将变大
D. 撤去斜面,小球仍从O点以相同速度水平抛出,落地时间将减小
【答案】D
【解析】试题分析:物体在抵达斜面之前做平抛运动,加速度为g.在斜面上运动时,由牛顿第二定律得:加速度为,(α是斜面的倾角),可知小球在斜面上运动的加速度大小比平抛运动时的小,故A错误,小球在斜面运动的过程中,小球处于失重状态,则地面对斜面的支持力小于小球和斜面的总重,
B错误.整个过程中,小球的机械能守恒,由机械能守恒定律得 mgh+mv02=mv2,则落地时速率,则知撤去斜面,小球仍从O点以相同速度水平抛出,落地速率将不变,故C错误.比较小球在斜面上与空中运动的时间.由于小球在斜面上运动的加速度为 a=gsinα,竖直分加速度为 ay=asinα=gsin2α<g,则知撤去斜面,落地时间变短.故D正确.故选D.
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【题目】关于物体的内能,下列说法正确的是
A. 温度高的物体内能一定大
B. 物体吸收热量,内能一定增大
C. 只有物体从外界吸收热量,其内能才能增大
D. 物体内能的多少,跟物体的温度和体积有关系
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【题目】如图所示,两木块质量分别为和,两轻质弹簧的劲度系数分别为和,上面木块压在弹簧上(但不拴接),两弹簧与下面木块相连,下面弹簧竖直固定在水平地面上,整个系统处于静止状态。现缓慢向上提上面的木块,直到它刚离开上面弹簧。求在此过程中:下面木块移动的距离和上面木块移动的距离。(重力加速度为)
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【题目】如图所示,在点电荷+Q电场中的一条电场线上取a、b两点,Oa=Ob,当在a处放一电量q=1.5×10-8 C带正电的检验电荷时,受到的电场力为F=3×10-6 N。求:
(1)a处的电场强度的大小、方向。
(2)若将检验电荷从a点移走,a点电场强度大小及方向?
(3)如在b处放一个电子,它受到的电场力多大?方向怎样?(e=1.6×10-19 C)
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【题目】液体表面张力产生的原因是( )
A. 液体表面层分子较紧密,分子间斥力大于引力
B. 液体表面层分子较紧密,分子间引力大于斥力
C. 液体表面层分子较稀疏,分子间引力大于斥力
D. 液体表面层分子较稀疏,分子间斥力大于引力
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【题目】帆船即利用风力前进的船.帆船起源于荷兰,古代的荷兰,地势很低,所以开凿了很多运河,人们普迪使用小帆船运输或捕鱼,到了 13世纪,威尼斯开始定期举行帆船运动比赛,当时比赛船只没有统一的规格和 级别.1900年第2届奥运会将帆.船运动开始列为比赛项目;在某次帆船运动比赛中,质量为500kg的帆船,在风力和水的阻力共同作用下做直线运 动的v﹣t图象如图所示.下列表述正确的是 ( )
A. 在0﹣1s内,合外力对帆船做了1000J的功
B. 在0﹣2s内,合外力对帆船做了250J的负功
C. 在1﹣2s内,合外力对帆船不做功
D. 在0﹣3s内,合外力始终对帆船做正功
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【题目】如图所示,一质量为m=1kg的小球从A点沿光滑斜面轨道由静止滑下,不计通过B点时的能量损失,然后依次滑入两个相同的圆形轨道内侧,其轨道半径R=10cm,小球恰能通过第二个圆形轨道的最高点,小球离开圆形轨道后可继续向E点运动,E点右侧有一壕沟,E、F两点的竖直高度d=0.8m,水平距离x=1.2m,水平轨道CD长为L1=1m,DE长为L2=3m。轨道除CD和DE部分粗糙外,其余均光滑,小球与CD和DE间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g=10m/s2。求:
⑴小球通过第二个圆形轨道的最高点时的速度;
⑵小球通过第一个圆轨道最高点时对轨道的压力;
⑶若小球既能通过圆形轨道的最高点,又不掉进壕沟,求小球从A点释放时的高度的范围是多少?
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【题目】下列关于速度的说法正确的是( )
A.速度是描述物体位置变化的物理量
B.速度方向就是物体运动的方向
C.平均速度就是速度的平均值,它只有大小,没有方向,是标量
D.匀速直线运动的速度方向是可以改变的
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【题目】如图所示是一个由电池、电阻R、开关S与平行板电容器组成的串联电路,开关S闭合.一带电液滴悬浮在两板间P点不动,下列说法正确的是( )
A. 带电液滴可能带正电
B. 减小两极板距离的过程中,电阻R中有从b到a的电流
C. 断开S,减小两极板正对面积的过程中,液滴将加速下降
D. 断开S,减小两极板距离的过程中,液滴静止不动
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