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15.如图所示斜面,除AB段粗糙外,其余部分都是光滑的,一个物体从顶端滑下,经过A、C两点时的速度相等,且AB=BC,整个过程斜面体始终静止在水平地面上.则物体在AB段和BC段运动过程中(  )
A.速度改变量相同
B.斜面体对水平面的压力相同
C.重力做功的平均功率相同
D.斜面体受到水平面的静摩擦力大小和方向均相同

分析 物体经过A、C两点时的速度相等,说明物体在AB段做匀减速运动,在BC段做匀加速运动.由△v=v-v0研究速度的变化量关系.由平均速度和位移关系研究两段时间关系,物体在AB段和BC段重力做功相等,根据平均功率的公式比较平均功率的大小.
根据平衡,结合牛顿第二定律确定地面摩擦力的大小,根据超重、失重判断整体的受力,由牛顿第三定律确定支持力大小.

解答 解:A、物体在AB段速度的变化量为△v1=vB-vA,在BC段速度的变化量△v2=vC-vB,由题,vA=vC,则△v1=-△v2.知速度该变量大小相等,方向相反.故A错误.
B、在AB段,物体的加速度沿斜面向上,故超重,对地面的压力大于重力,在BC段,物体的加速度沿斜面向下,故失重,对地面的压力小于重力,由牛顿第三定律得,斜面体受到地面支持力的大小不相等,故B错误.
C、由xAB=$\frac{{v}_{A}+{v}_{B}}{2}$tAB,xBC=$\frac{{v}_{B}+{v}_{C}}{2}$tBC,vA=vC可知,时间tAB=tBC,在AB段和BC段重力做功相等,则重力做功的平均功率相等.故C正确.
D、在AB段,物体的加速度沿斜面向上,以斜面和物体整体为研究对象,根据牛顿第二定律可知,整体有水平向右的合外力,则地面对斜面的静摩擦力水平向右;在BC段,物体的加速度沿斜面向下,以斜面和物体整体为研究对象,根据牛顿第二定律可知,整体有水平向左的合外力,则地面对斜面的静摩擦力水平向左.又合力相等,故水平分力相等,斜面体受到地面静摩擦力的大小相等,方向相反,故D错误.
故选:C.

点评 本题中要注意加速度、速度的变化量是矢量,只有大小和方向都相同时,加速度或速度变化量才相同.以及知道对于不同加速度的物体,也可以通过整体法进行分析.

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5.阅读下列关于磁盘驱动器的材料,合理选择材料中的信息完成问题.
由于磁(光)盘是以等密度方式存储数据的(即相同弧长上存储的信息量相同),因而早期磁盘驱动器在读写磁盘时,采用恒定线速度的方式,它通过变换主轴电机的角速度,可让磁(光)头从盘片的内圈移到外圈过程中,单位时间内通过的弧长相等.这种读写方法的好处在于读写速度不受内外圈的影响,但必须要求读写内外圈时电机角速度不一样,在驱动器速度比较高以后,频繁变换电机角速度,会影响使用寿命.因此对于高速驱动器,可采用恒定角速度方式,使主轴电机转速不变,保证电机使用寿命,但也会引起内外圈线速度的差异,读取信息的速度也会有快慢.
最新的技术是区域恒定角速度技术,在读取内圈数据时,采用恒定线速度方式;在读取外圈数据时,采用恒定角速度方式.这样既节约了成本,又提高了性能.目前市面上大部分高速驱动器都采用这种方式.
(1)在恒定线速度读取方式下,磁(光)头在读取内圈数据时电机的角速度ω与读取外圈数据时电机的角速度ω的大小关系是ω.(选填“>”“=”或“<”)
(2)在区域恒定角速度技术下.若已知外圈半径r1处采用恒定角速度ω读取,内圈半径r2处采用恒定线速度v读取.在外圈半径r1处读取一定的信息量需要时间t,则在内圈半径r2处读取相同的信息量需要时间为$\frac{{r}_{1}ωt}{v}$.

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6.在光滑水平面上,放置质量分别为m和M(M=2m)的两个物体,将它们用细线连接在一起,中间放一个被压缩的弹簧,弹簧不与物体连接.现将细线烧断后,两物体动量大小之比为1:1,速度大小之比为2:1.

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3.如图所示,圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,一带电粒子(不计重力)以某一初速度沿圆的直径方向射入磁场,粒子穿过此区域的时间为t,粒子飞出此区域时速度方向偏转60°角,根据上述条件不能求出下列物理量中的是(  )
A.带电粒子的比荷B.带电粒子的初速度
C.带电粒子在磁场中运动的周期D.带电粒子在磁场中运动的半径

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10.如图,一质量为m 的塑料球形容器放在桌面上,它的内部有一劲度系数为k的轻弹簧,弹簧直立地固定于容器内壁的底部,弹簧上端经绝缘物系住一个带正电荷量q、质量也为m的小球.从某时刻起加一个竖直向上的场强为E的匀强电场,经过一段时间,容器对桌面压力减为零,在这段时间内小球的电势能改变量大小是$\frac{2mgqE}{k}$,容器对桌面压力减为零时小球的速度大小是2$\sqrt{\frac{g(Eq-mg)}{k}}$.

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20.质量为2kg的物块放在粗糙水平面上,在水平拉力的作用下由静止开始运动,物块动能EK与其发生位移x之间的关系如图所示.已知物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g=10m/s2,则在x=3m处物块的加速度大小为1.25m/s2,在前4m位移过程中拉力对物块做的功为25J.

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7.某兴趣小组举行遥控赛车比赛,比赛路径如图所示,可视为质点的赛车从起点A出发,沿水平直线轨道运动L=10m后,由B点进入半径为R=0.4m的光滑竖直半圆轨道,并通过轨道的最高点C做平抛运动,落地后才算完成比赛.B是半圆轨道的最低点,水平直线轨道和半圆轨道相切于B点,已知赛车质量m=0.5kg,通电后电动机以额定功率P=3W工作,赛车在水平轨道上受到的阻力恒为f=0.4N,g取10m/s2
(1)要使赛车能通过C点完成比赛,经过B点的最小速度vm为多少?
(2)要使赛车完成比赛,电动机工作最短的时间tm为多少?
(3)若赛车过B点速度vB=8.0m/s,R为多少时赛车能完成比赛且落地点离B点的距离最大.

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4.如图所示,在正三角形区域内存在着方向垂直于纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场.一个质量为m、电量为+q的带电粒子(重力不计)从AB边的中点O以速度进入磁场,粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与AB边的夹角为60°.若粒子能从AB边穿出磁场,则粒子在磁场中运动的过程中,粒子到AB边的最大距离为(  )
A.$\frac{3mv}{2Bq}$B.$\frac{mv}{2Bq}$C.$\frac{\sqrt{3}mv}{Bq}$D.$\frac{2mv}{Bq}$

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5.商场工作人员拉着质量m=20kg的木箱沿水平地面运动.若用F1=100N的水平力拉木箱,木箱恰好做匀速直线运动;现改用F2=150N,与水平方向成53°角斜向上的拉力作用于静止的木箱上,木箱就做匀加速直线运动,如图所示.已知sin53°=0.80,cos53°=0.60,取重力加速度g=10m/s2.求:

(1)木箱与地面之间的动摩擦因数
(2)F2作用在木箱上时,木箱运动的加速度大小
(3)F2作用在木箱上4.0s时间内木箱移动的距离.

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