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17.将一质量为m的小球以初速度v0水平抛出,小球落到一倾角为θ的斜面上时,其速度方向与斜面垂直,运动轨迹如图虚线所示.那么它击中斜面前瞬间,重力的功率是(  )
A.mgv0sin θB.mgv0cos θC.mgv0tan θD.mgv0cot θ

分析 平抛运动的水平分运动是匀速直线运动,竖直分运动是自由落体运动,根据功率表达式P=Fvcosα求解.

解答 解:小球落到一倾角为θ的斜面上时,其速度方向与斜面垂直,故小球击中斜面前瞬间,速度方向与竖直方向的夹角为θ,有:
cotθ=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$
此时重力做功的功率为:
P=mgvy=mgv0cotθ
故选:D

点评 本题关键是明确平抛运动的运动性质,会根据公式P=Fvcosα求解瞬时功率,基础题目.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示的装置叫做阿特伍德机,是阿特伍德创制的一种著名力学实验装置,用来研究匀变速直线运动的规律.绳子两端的物体下落(上升)的加速度总是小于自由落体的加速度g,同自由落体相比,下落相同的高度,所花费的时间要长,这使得实验者有足够的时间从容的观测、研究.已知物体A、B的质量相等均为M,物体C的质量为m,轻绳与轻滑轮间的摩擦不计,轻绳不可伸长且足够长,如果M=4m,求:
(1)物体B从静止开始下落一段距离的时间与其自由落体下落同样的距离所用时间的比值.
(2)系统在由静止释放后的运动过程中,物体C对B的拉力.

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8.回旋加速器是加速带电粒子的装置.其主体部分是两个“D”形金属盒,两金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,并分别与高频交流电源的两极相连接,从而使粒子每次经过两盒间的狭缝时都得到加速,如图所示.对于其原理的分析,下列说法正确的是(  )
A.电场和磁场都对粒子起到一定的加速作用
B.用同样的交变电源对不同比荷的粒子加速时,磁感应强度应不同
C.增大高频交流电压,可增大加速粒子的最后的动能
D.增大金属盒的半径,可增大加速粒子的最后的动能

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5.图示是示波管工作原理的示意图,电子从电子枪射出后,经加速电压U1加速后以速度v0垂直进入偏转电场,离开偏转电场时的偏转量为h.两平行板间的距离为d,电势差为U2,板长为L.为了提高示波管的灵敏度(即每单位电压引起的偏转量$\frac{h}{{U}_{2}}$),在不改变其他条件的情况下,下列方法可行的是(  )
A.减小加速电压U1B.增大两板间距离dC.增大板长LD.减小板长L

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12.如图所示,猎人非法猎猴,用两根轻绳将猴子悬于空中,猴子处于静止状态.以下相关说法中正确的是(  )
A.地球对猴子的引力与猴子对地球的引力是一对平衡力
B.绳拉猴子的力和猴子拉绳的力是一对作用力和反作用力
C.猴子受到四个力的作用
D.猴子受到的合力始终为零,与人拉绳子的松紧无关

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,一不可伸长的轻质细绳长为L,一端固定于O点,另一端系一质量为m的小球,与O点在同一水平线上的P点处有一光滑钉子,且OP=$\frac{L}{2}$.在A点给小球一个水平向左的初速度,发现小球恰能到达跟P点在同一竖直线上的最高点B.空气阻力忽略不计,则在此过程中(  )
A.小球从开始运动到刚到达最高点B的过程中机械能不守恒
B.小球刚到最高点B时绳子张力大于零
C.小球刚到最高点B时速度大小为$\sqrt{gL}$
D.小球的初速度为$\sqrt{\frac{7gL}{2}}$

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9.如图所示,光滑水平平台MN的左端M处有一弹射装置P,右端N与水平传送带相接,传送带沿逆时针方向以v=2m/s匀速转动,水平部分长L=9m.放在MN段有一质量为m的滑块A以初速度v0=4m/s冲上传送带,结果滑块滑上传送带运动一段时间后,又返回N端,经水平面与左端M处的固定弹射器P相碰撞(弹射器P的弹簧原来被压缩后锁定),滑块挨到弹射器时弹射器立即解锁,滑块被弹射器弹回且再次滑上传送带.已知滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,滑块的质量m=1kg,取g=10m/s2.求:
(1)从滑块m第一次滑上传送带到返回N端过程中产生的热量Q.
(2)弹射器P锁定时具有的弹性势能E满足什么条件,才能使滑块与弹簧分离后不再与弹簧相碰.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.有甲、乙两辆汽车静止在平直的公路上,乙车在甲车的前面,某时刻同时由静止向同一方向匀加速行驶,达到最大速度后即开始匀速行驶,已知经过30s后甲车追上乙车,在加速运动的过程中甲、乙两车的加速度分别为a=7.5m/s2,a=5m/s2,甲、乙两车的最大速度分别为v=22.5m/s,v=20m/s,问:
(1)甲、乙两辆汽车匀速运动的时间各是多少?
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,单匝闭合导线框在匀强磁场中以恒定的角速度绕垂直于磁场的转轴匀速转动,从图示位置转过60°角时的电压瞬时值为U,则这段时间内导线框产生的平均电动势是(  )
A.$\frac{U}{2}$B.$\frac{2U}{π}$C.$\frac{\sqrt{3}U}{2}$D.$\frac{\sqrt{3}U}{π}$

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