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20.如图所示,把小车放在水平桌面上,用轻绳跨过定滑轮使之与盛有沙子的小桶相连,已知小车的质量为M,小桶与沙子的总质量为m,把小车从静止状态释放后,在小桶下落竖直高度为h的过程中,若不计滑轮摩擦及空气的阻力,下列说法中正确的是(  )
A.绳拉车的力始终都是mg
B.若水平桌面光滑,小桶处于完全失重状态
C.若水平桌面光滑,小桶获得的动能为$\frac{{m}^{2}gh}{(m+M)}$
D.若水平桌面光滑,小桶获得的动能为mgh

分析 根据加速度的方向确定拉力和重力的关系,确定其超失重.m和M组成的系统,在水平面光滑时,系统机械能守恒,结合系统机械能守恒定律求出小桶获得的动能.

解答 解:A、小车由静止释放后,小桶具有向下的加速度,小桶的合力方向向下,拉力小于重力mg,故A错误.
B、对小桶,有:mg-F=ma,解得F=mg-ma<mg,处于失重状态,不是完全失重状态,故B错误.
C、若水平面光滑,m和M组成的系统机械能守恒,有:mgh=$\frac{1}{2}(M+m){v}^{2}$,解得小桶的动能${E}_{k}=\frac{1}{2}m{v}^{2}=\frac{{m}^{2}gh}{m+M}$.故C正确,D错误.
故选:C.

点评 本题考查了牛顿第二定律和机械能守恒的综合,对于求解动能,也可以对整体分析,求出整体的加速度,结合运动学公式求出落地的速度,从而求出动能的大小.

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10.如图所示,在光滑绝缘水平面的P点正上方O点固定一电荷量为+Q的点电荷,在水平面上的N点,由静止释放质量为m,电荷量为-q的检验电荷,该检验电荷经过P点时速度为v,图中θ=60°.则在+Q形成的电场中(规定P点的电势为零)(  )
A.N点电势低于P点电势
B.P点电场强度大小是N点的2倍
C.N点电势为$-\frac{{m{v^2}}}{2q}$
D.检验电荷在N点具有的电势能为-$\frac{1}{2}$mv2

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11.一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再变化到状态C,其状态变化过程的p-V图象如图所示.已知该气体在状态A时的温度为27℃.则:
①该气体从状态A到状态C的过程中吸热(填“吸热”或“放热”)
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8.某体育馆内有-恒温游泳池,水温等于室温.现有一个气泡从水池底部缓慢上升,同时气泡体积逐渐变大,那么在上升过程中,泡内气体(可视为理想气体)(  )
A.分子平均距离增大B.分子平均动能减小
C.要不断吸热D.压强不断增大

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15.描绘小电珠的伏安特性曲线,所用小电珠的额定电压是3.8V.内阻约为15Ω左右,所供器材如下:
电压表V1(量程0-6V,内阻20kΩ);   电压表V2(量程0-3V,内阻10kΩ);
电流表A1(量程0-50mA,内阻20Ω);  电流表A2(量程0-300mA,内阻4Ω);
滑动变阻器R1(最大阻值为50Ω,额定电流为1A);
滑动变阻器R2(最大阻值为5000Ω,额定电流为0.2A);
直流电源E(电动势约4.5V,内阻约0.5Ω);    开关S,导线若干条

(1)在以上器材中选出适当的器材,在图1中画出电路图,要求在图上标出所选器材的符号.所选器材为:V2、A2、R1、电源E及导线;,画出实验电路并按照实验电路连接图2实物图
(2)根据某次实验记录的数据在坐标系中描点如图3所示.试在坐标系中画出该小电珠的伏安特性曲线,并从图象中求出该小电珠的额定功率.
(3)该小电珠在1V电压下不发光,当时灯丝的实际电阻是多大?该小电珠在2V电压下开始发出微弱的黄光,当时灯丝的实际电阻又是多大?小电珠在不同电压下的实际电阻为什么不相同?

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5.如图甲所示,质量为1kg的物体置于固定斜面上,对物体施以平行于斜面向上的拉力F,1s末后将拉力撤去.物体运动的v-t图象如图乙,试求拉力F.

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12.空间里存在着平行于x轴方向的静电场,PQMN为x轴上的点,沿x轴正方向,电势φ随位置坐标的变化如图所示,一个粒子只在电场力的作用下从P点由静止开始向右运动,则下列说法正确的是(  )
A.粒子可能带负电
B.M点的电势低于N点的电势
C.粒子从P点运动到M点时,电势能先减小后增大
D.UPQ=UMN

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9.用中子(${\;}_{0}^{1}$n)轰击铝27(${\;}_{13}^{27}$Al),产生钠24(${\;}_{11}^{24}$Na)和X粒子;而钠24具有放射性,它衰变后变成镁24(${\;}_{12}^{24}$Mg)和Y粒子,关于X和Y下列说法正确的是(  )
A.X粒子是a粒子,Y粒子是中子B.X粒子是a粒子,Y粒子是电子
C.X粒子是中子,Y粒子是电子D.X粒子是质子,Y粒子是中子

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10.电热水壶是利用了电流的热效应(选填“磁效应”或“热效应”).相同温度下,两根同种材料、相同长度的电阻丝,横截面积大的电阻小(选填“大”或“小”).

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