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【题目】如图所示,粗糙程度处处相同的半圆形竖直轨道固定放置,其半径为R,直径POQ水平。一质量为m的小物块(可视为质点)自P点由静止开始沿轨道下滑,滑到轨道最低点N时,小物块对轨道的压力为2mgg为重力加速度的大小。则下列说法正确的是

A. 小物块到达最低点N时的速度大小为

B. 小物块从P点运动到N点的过程中重力做功为mgR

C. 小物块从P点运动到N点的过程中克服摩擦力所做的功为

D. 小物块从P点开始运动经过N点后恰好可以到达Q

【答案】BC

【解析】

设小物块到达最低点N时的速度大小为v。在N点,根据牛顿第二定律得:FN-mg=m据题有 FN=2mg;联立得,故A错误。小物块从P点运动到N点的过程中重力做功为mgR,故B正确。小物块从P点运动到N点的过程,由动能定理得:mgR-Wf=mv2可得克服摩擦力所做的功为 Wf=mgR,故C正确。由于小物块要克服摩擦力做功,机械能不断减少,所以小物块不可能到达Q点,故D错误。故选BC。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,AB两种物体的质量之比,原来静止在平板车C上,AB间有一根被压缩的轻弹簧,地面光滑,当弹簧突然释放后,则

A若AB与平板车上表面间的动摩擦因数相同,AB组成的系统动量守恒

B若AB与平板车上表面间的动摩擦因数相同,ABC组成的系统动量守恒

C若AB所受的摩擦力大小相等,AB组成的系统动量守恒

D若AB所受的摩擦力大小相等,则ABC组成的系统动量不守恒

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【题目】民用航空客机的机舱,除了有正常的舱门和舷梯连接,供旅客上下飞机外,一般还配有紧急出口.发生意外情况的飞机在着陆后,打开紧急出口的舱门,会自动生成一个气囊(由斜面部分AC和水平部分CD构成),机舱中的人可沿该气囊滑行到地面上来,如图所示.某机舱离气囊底端的竖直高度AB3.0 m,气囊构成的斜面长AC5.0 mAC与地面之间的夹角为θ.斜面部分AC和水平部分CD平滑连接.一个质量m60 kg的人从气囊上由静止开始滑下,最后滑到水平部分上的E点静止,已知人与气囊之间的动摩擦因数为μ0.55.不计空气阻力g10 m/s2.求人从A点开始到滑到E点所用的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,mA=4.0kg,mB=2.0kg,AB紧靠着放在光滑水平面上,从t=0 时刻起,对B施加向右的水平恒力 F2=4.0N,同时对A施加向右的水平变力F1,F1 变化规律如图所示。下列相关说法中正确的是( )

A. t=0 时,A、B 物体加速度分别为 aA=5m/s2 ,aB=2m/s2

B. A 物体作加速度减小的加速运动,B 物体作匀加速运动

C. t=12s时刻 A、B 将分离,分离时加速度均为 a=2m/s2

D. A、B 分离前后,A 物体加速度变化规律相同

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【题目】如图,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r。将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表示数变化量的绝对值分别为,理想电流表示数变化量的绝对值,则

A. A的示数增大 B. 的示数增大

C. 的比值大于r D. 大于

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【题目】在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,使质量为m=1kg的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点,选取一条符合实验要求的纸带如图所示。O为第一个点,ABC为从合适位置开始选取的三个连续点(其他点未画出)。已知打点计时器每隔0.02s打一点,当地的重力加速度为g=9.80m/s2.那么:

1)纸带的______端(填)与重物相连;

2)根据图中所得的数据,应取图中O点到______点来验证机械能守恒定律;

3)从O点到(2)问中所取的点,重物重力势能的减少量Ep=______J,动能增加Ek=______J.(结果保留3位有效数字)

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【题目】物体导电是由其中的自由电荷定向移动引起的,这些可以移动的自由电荷又叫载流子.金属导体的载流子是自由电子,现代广泛应用的半导体材料分为两大类:一类是N型半导体,它的载流子为电子;另一类是P型半导体,它的载流子为“空穴”,相当于带正电的粒子,如果把某种材料制成的长方体放在匀强磁场中,磁场方向如图所示,且与前后侧面垂直,长方体中通有方向水平向右的电流,设长方体的上下表面M、N的电势分别为φMφN,则下列判断中正确的是(

A. 如果是P型半导体,有φM>φN

B. 如果是N型半导体,有φM<φN

C. 如果是P型半导体,有φM<φN

D. 如果是金属导体,有φM<φN

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【题目】如图所示,水平光滑轨道AB与O点为圆心的竖直半圆形光滑轨道BCD相切于B点圆形轨道半径r=0.30m水平轨道上A静置一质量为m2=0.12kg物块2,现有一个质量m1=0.06kg物块1一定的速度向物块2运动,并与之发生正碰,碰撞过程中无机械能损失,碰撞后物2的速度v2=4.0m/s物块均可视为质点g10m/s2,求:

【1】物块2运动到B点时对圆形轨道的压力大小;

【2】发生碰撞前物块1的速度大小;

【3】圆形轨道的半径大小可调,则在题设条件下,为使物块2能通过圆形轨道的最高点,其半径大小应满足什么条件。

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【题目】如图所示,质量m=2.0 kg的物体在水平外力的作用下在水平面上运动,已知物体运动过程中的坐标与时间的关系为g=10m/s2,根据以上条件,求:

1t=10s时刻物体的位置坐标;

2t=10s时刻物体的速度和加速度的大小与方向.

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