【题目】某工地上,工人将放在地面上一重10 N的箱子吊起。箱子在绳的拉力作用下由静止开始竖直向上运动,运动过程中箱子的机械能E与其位移x的关系图象如图所示,其中05 m过程的图线为曲线,5 m15 m过程的图线为直线。根据图象可知
A. 05 m过程中箱子所受的拉力逐渐减小
B. 015 m过程中箱子的动能一直增加
C. 在位移为15m时,拉力F = 20 N
D. 在位移为15m时,拉力F = 10 N
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【题目】如图所示的电路中,三个灯泡L1、L2、L3的电阻关系为R1=R2=R3,电感L的直流电阻可忽略,D为理想二极管,电源内阻不计。闭合开关S,电路电流稳定后,再断开开关S,下列说法中正确的是
A. 闭合开关S,L1逐渐变亮
B. 闭合开关S,L2逐渐变亮
C. 断开开关S前后,L3中有电流且方向相同
D. 断开开关S后,L2立即熄灭,L1、L3均逐渐变暗
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【题目】如图所示,一水平放置的薄壁圆柱形容器内壁光滑,长为L,其右端中心处开有小孔。质量为m的某种理想气体被活塞封闭在容器内,器壁导热良好,活塞可沿容器内壁自由滑动,其质量、厚度均不计。开始时气体温度t0=27℃,活塞与容器底对面距离为。现对气体缓慢加热,已知外界大气压强为P0,取0℃为273 K,求:
(ⅰ)活塞刚到达最右端时容器内气体的温度T1;
(ⅱ)温度为T2=450 K时容器内气体的压强P。
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【题目】如图所示为某居住小区门口利用光敏电阻设计的行人监控装置,R1为光敏电阻、R2为定值电阻,A、B接监控装置,则下列说法正确的是
①当有人通过而遮蔽光线时,A、B间的电压增大
②当有人通过而遮蔽光线时,A、B间的电压减小
③当仅增大R2的阻值时,A、B间的电压增大
④当仅减小R2的阻值时,A、B间的电压增大
A. ①③B. ①④C. ②③D. ②④
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【题目】如图所示,在空间直角坐标系中,AB两点分别放有等量的电荷量为的正点电荷,AB两点到坐标原点的距离为。、、点分别是x轴、y轴、z轴上的点,它们距坐标原点的距离均为,关于两正点电荷在空间中产生的场强和电势,正确的是
A. O点的场强大于P点的场强
B. M点的场强与N点场强相等
C. 点的电势高于M点的电势
D. M、N两点的电势相等
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【题目】如图所示,半径为R,内径很小的光滑半圆管竖直放置,整个装置处在方向竖直向上的匀强电场中,两个质量均为m、带电量相同的带正电小球a、b,以不同的速度进入管内(小球的直径略小于半圆管的内经,且忽略两小球之间的相互作用),a通过最高点A时,对外管壁的压力大小为3、5mg,b通过最高点A时,对内管壁的压力大小0、25mg,已知两小球所受电场力的大小为重力的一半。
求(1)a、b两球落地点距A点水平距离之比;
(2)a、b两球落地时的动能之比。
【答案】(1)4∶3 (2)8∶3
【解析】
试题分析:(1)以a球为研究对象,设其到达最高点时的速度为,根据向心力公式有:
其中
解得:
以b球为研究对象,设其到达最高点时的速度为vb,根据向心力公式有:
其中
解得:
两小球脱离半圆管后均做平抛运动,根据可得它们的水平位移之比:
(2)两小球做类平抛运动过程中,重力做正功,电场力做负功,根据动能定理有:
对a球:
解得:
对b球:
解得:
则两球落地时的动能之比为:
考点:本题考查静电场、圆周运动和平抛运动,意在考查考生的分析综合能力。
【名师点睛】本题关键是对小球在最高点进行受力分析,然后根据向心力公式和牛顿第二定律求出平抛的初速度,再结合平抛运动规律求解。
【题型】解答题
【结束】
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【题目】如图所示,倾角θ=37°的光滑且足够长的斜面固定在水平面上,在斜面顶端固定一个轮半径和质量不计的光滑定滑轮D,质量均为m=1kg的物体A和B用一劲度系数k=240N/m的轻弹簧连接,物体B被位于斜面底端且垂直于斜面的挡板P挡住。用一不可伸长的轻绳使物体A跨过定滑轮与质量为M的小环C连接,小环C穿过竖直固定的光滑均匀细杆,当整个系统静止时,环C位于Q处,绳与细杆的夹角α=53°,且物体B对挡板P的压力恰好为零。图中SD水平且长度 为d=0.2m,位置R与位置Q关于位置S对称,轻弹簧和定滑轮右侧的绳均与斜面平行。现 让环C从位置R由静止释放,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2。
求:(1)小环C的质量 M;
(2)小环C通过位置S时的动能 Ek及环从位置R运动到位置S的过程中轻绳对环做的功WT;
(3)小环C运动到位置Q的速率v.
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【题目】如图所示,固定的光滑平台左侧有一光滑的半圆轨道,轨道半径R=0. 72m。平台上静止着两个滑块A、B,质量分别为、,两滑块间夹有少量炸药,平台右侧有一质量M=0. 9kg的小车静止在光滑的水平面上,质量、可视为质点的滑块C静止在小车的左端,小车上表面与平台的台面等高。点燃炸药后,滑块A恰好能到达半圆轨道的最高点,滑块B冲上小车与滑块C碰后粘在一起,并且恰好没从小车右端滑出。已知滑块B、C与小车上表面间的动摩擦因数均为,g=10m/s2。
(1)求炸药爆炸后滑块B的速度大小;
(2)求滑块B、C与小车最终的共同速度的大小;
(3)求小车的长度和滑块B、C在小车上表面上的滑行时间。
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【题目】某同学用如图所示的装置测物块与水平桌面间的动摩擦因数μ,将物块放在水平桌面的最右端,在桌面最右端正上方O点处用悬线悬挂一个小球。
①先将小球向右拉至与悬点O等高的位置,由静止释放小球,小球下落后恰好能沿水平向左的方向撞击物块,物块被撞击后,在桌面上向左最远滑到Q点,用刻度尺测量出Q点到桌面最右端的距离s .
②再将物块放回桌面的最右端,将小球向左拉至与悬点O等高的位置,由静止释放小球,小球下落后恰好能沿水平向右的方向撞击物块,物块被撞击后从桌面上飞出,落点为P,测出桌面到水平地面的高度h,再测出P点到N点(桌面最右端M点在水平地面的投影)的距离x。.
(1)要测量物块与桌面间的动摩擦因数,则(_______)
A.需要测量物块的质量m
B.需要测量小球的质量m0
C.需要测量物块的质量m和小球的质量m0
D.不需要测量物块的质量m和小球的质量m0
(2)根据测得的物理量算出动摩擦因数的表达式为μ=____________;
(3)若将小球向左拉时,小球释放的位置比悬点O略高,则测得的动摩擦因数与实际值相比____________(选填“偏大”或“偏小”)。
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【题目】一质量为m=2000 kg的汽车以某一速度在平直公路上匀速行驶。行驶过程中,司机忽然发现前方100 m处有一警示牌。立即刹车。刹车过程中,汽车所受阻力大小随时间变化可简化为图(a)中的图线。图(a)中,0~t1时间段为从司机发现警示牌到采取措施的反应时间(这段时间内汽车所受阻力已忽略,汽车仍保持匀速行驶),t1=0.8 s;t1~t2时间段为刹车系统的启动时间,t2=1.3 s;从t2时刻开始汽车的刹车系统稳定工作,直至汽车停止,已知从t2时刻开始,汽车第1 s内的位移为24 m,第4 s内的位移为1 m。
(1)在图(b)中定性画出从司机发现警示牌到刹车系统稳定工作后汽车运动的v-t图线;
(2)求t2时刻汽车的速度大小及此后的加速度大小;
(3)求刹车前汽车匀速行驶时的速度大小及t1~t2时间内汽车克服阻力做的功;司机发现警示牌到汽车停止,汽车行驶的距离约为多少(以t1~t2时间段始末速度的算术平均值替代这段时间内汽车的平均速度)?
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